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.NET新鸟的问题
jhonsonaz
2003-11-07 11:32:35
public sub checkadmin(obj As object,e As eventargs)
请问在上面函数声名语句中的(obj As object,e As eventargs)是什么意思?
起什么作用的?
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.NET新鸟的问题
public sub checkadmin(obj As object,e As eventargs) 请问在上面函数声名语句中的(obj As object,e As eventargs)是什么意思? 起什么作用的?
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dongbeiren
2003-11-07
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你说的是个事件过程:
obj是引发事件的对象,e是对象的事件参数
确定事件的引发对象及其事件参数
一般过程
声明定义 Sub 过程的名称、参数和代码。
[ <attrlist> ] [{ Overloads | Overrides | Overridable |
NotOverridable | MustOverride | Shadows | Shared }]
[{ Public | Protected | Friend | Protected Friend | Private }]
Sub name [(arglist)] [ Implements interface.definedname ]
[ statements ]
[ Exit Sub ]
[ statements ]
End Sub
各部分说明
attrlist
可选。应用于此过程的属性列表。多个属性以逗号分隔。
Overloads
可选。指示该 Sub 过程在基类中重载用相同名称定义的一个或多个过程。此声明中的参数列表必须不同于每个重载过程的参数列表。列表必须在参数个数、参数数据类型或者两方面均有所不同。这使编译器能够区分要使用哪个版本。
当在同一个类中定义多个重载过程时,不必非要使用 Overloads 关键字。然而,如果在某个声明中使用 Overloads,则必须在所有的声明中使用它。
不能在同一个过程声明中同时指定 Overloads 和 Shadows。
Overrides
可选。指示该 Sub 过程重写基类中的同名过程。参数的个数和数据类型必须正好匹配基类过程的参数的个数和数据类型。
Overridable
可选。指示可以用派生类中的同名过程重写该 Sub 过程。Overridable 是自身可重写基类过程的过程的默认设置。
NotOverridable
可选。指示该 Sub 过程在派生类中无法重写。NotOverridable 是自身不能重写基类过程的过程的默认设置。
MustOverride
可选。指示该 Sub 过程在该类中未实现,必须在派生类中实现以使该类可创建。
Shadows
可选。指示该 Sub 过程隐藏基类中的同名编程元素或重载元素集。任何类型的声明元素均可用其他任何类型来隐藏。如果用其他过程隐藏某个过程,则参数和返回类型不必非要与基类过程中的匹配。隐藏的元素在隐藏它的派生类中不可用。
不能在同一个过程声明中同时指定 Overloads 和 Shadows。
Shared
可选。指示该 Sub 过程是共享的过程。这意味着它不与类或者结构的特定实例相关联。可以通过用类名或结构名或者用类或结构的特定实例的变量名限定共享过程来调用它。
Public
可选。用 Public 关键字声明的过程具有公共访问权限。对于公共过程的可访问性没有任何限制。
Protected
可选。用 Protected 关键字声明的过程具有受保护的访问权限。仅可以从其自己的类或派生类中访问它们。只能对类成员指定受保护的访问。它不是友元访问的超集。
Friend
可选。用 Friend 关键字声明的过程具有友元访问权限。可以从包含其声明的程序中以及同一程序集中的其他任何地方访问它们。
Protected Friend
可选。用 Protected Friend 关键字声明的过程同时具有受保护的访问权限和友元访问权限。它们可以由同一程序集中的代码和派生类中的代码使用。只能对类成员指定 Protected friend 访问权限。
Private
可选。用 Private 关键字声明的过程具有私有访问权限。只可从它们的声明上下文(包括从过程等任何嵌套类型的成员)中来访问它们。
name
必选。Sub 过程的名称。必须是有效的 Visual Basic 标识符。
arglist
可选。表示在调用 Sub 过程时要传递给该过程的参数的变量或表达式的列表。多个参数以逗号分隔。如果提供参数列表,则必须将它括在括号内。
Implements
可选。指示此 Sub 过程实现接口定义的 Sub 过程。
interface
如果提供了 Implements 则需要。由包含此 Sub 过程的类或结构实现的接口。类或结构必须在紧跟于 Class 或 Structure 语句后的 Implements 语句中指定 interface。
definedname
如果提供了 Implements 则需要。定义 Sub 过程的 interface 中的名称。此 Sub 过程的名称(在 name 中)不必与 definedname 相同。
statements
可选。要在 Sub 过程中执行的语句块。
End Sub
结束此 Sub 过程的定义。
arglist 部分中的每个参数都具有以下语法和组成部分:
[ <attrlist> ] [ Optional ] [{ ByVal | ByRef }] [ ParamArray ]
argname[( )] [ As argtype ] [ = defaultvalue ]
misc_fly.pcapng
misc_fly.pcapng
计及需求侧响应日前、日内两阶段鲁棒备用优化(Matlab代码实现)
内容概要:本文研究了计及需求侧响应的日前、日内两阶段鲁棒备用优化方法,旨在应对高比例可再生能源接入背景下电力系统中存在的不确定性
问题
。通过构建两阶段鲁棒优化模型,将日前调度作为第一阶段决策,日内调整作为第二阶段修正,充分考虑风电、光伏等出力波动以及负荷变化带来的影响。模型引入需求侧响应机制,利用可调节负荷参与系统备用,提升系统的灵活性与鲁棒性。采用列与约束生成(C&CG)算法对两阶段鲁棒优化
问题
进行求解,并通过Matlab编程实现,结合标准测试系统进行仿真分析,验证了所提方法在降低运行成本、提高可再生能源消纳能力和增强系统可靠性方面的有效性。; 适合人群:具备电力系统优化、运筹学及Matlab编程基础的研究生、科研人员及从事能源系统规划与运行的专业技术人员。; 使用场景及目标:①应用于含高比例可再生能源的电力系统调度决策,提升调度方案的鲁棒性;②为需求侧资源参与电力系统备用提供建模与求解工具;③支撑科研教学中关于两阶段鲁棒优化、C&CG算法实现的学习与实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解流程,重点关注不确定性集合的刻画方式、需求侧响应的建模方法以及C&CG算法的迭代逻辑,宜配合相关优化理论资料进行系统学习。
文章复现非线性值迭代自适应动态规划(ADP):离散时间非线性系统的策略迭代自适应动态规划算法研究(Matlab代码实现)
内容概要:本文深入研究了非线性值迭代自适应动态规划(ADP)方法,聚焦于离散时间非线性系统的策略迭代控制算法。通过理论分析与Matlab代码实现相结合的方式,系统阐述了策略迭代算法的核心机制,包括值函数逼近、控制策略优化及收敛性保证等关键环节。文中不仅介绍了算法的数学原理,还展示了其在典型非线性系统中的具体应用与仿真效果,验证了该方法在处理复杂非线性控制
问题
上的有效性与优越性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及自动化相关领域的工程师。; 使用场景及目标:①研究非线性系统的最优控制策略设计;②掌握自适应动态规划中值迭代与策略迭代的实现方法;③利用Matlab进行算法仿真与性能验证,推动理论成果向工程应用转化。; 阅读建议:建议读者在学习过程中结合Matlab代码实践,深入理解算法每一步的数学含义与编程实现细节,同时可尝试将其应用于其他非线性系统模型,以巩固学习成果并拓展应用视野。
ZCJJ-3-true.7z unity插件 001/003
ZCJJ_3_true.7z unity插件 001/003
【掺铒光纤放大器(EDFA)模型】掺铒光纤放大器(EDFA)分析模型的模拟研究(Matlab代码实现)
内容概要:本文围绕掺铒光纤放大器(EDFA)的分析模型展开深入的模拟研究,重点在于利用Matlab代码实现EDFA工作过程的数值仿真,涵盖其增益特性、噪声系数以及在不同泵浦功率和波长条件下的性能表现。研究通过建立基于速率方程和传输方程的物理模型,精确描述铒离子的能级跃迁、自发辐射、受激辐射及吸收等核心物理机制,进而构建可用于光通信系统级仿真的EDFA模块。该模型不仅能够准确预测单级EDFA的输出光谱和增益平坦度,还支持对多级放大链路的级联效应进行分析与优化,具备良好的实用性、灵活性和可扩展性,为光通信系统的设计与性能评估提供了可靠的理论依据和工具支持。; 适合人群:具备一定光学通信基础知识和Matlab编程能力的研究生或科研人员,尤其适用于从事光纤通信系统仿真、光器件建模与性能优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高校及科研机构中关于光放大器原理的教学演示与科研分析;②支撑长距离、大容量光纤传输系统中多级EDFA链路的性能预测、噪声累积分析与优化设计;③作为典型有源光器件建模的学习案例,帮助理解复杂光电器件的数值仿真方法与物理机制。; 阅读建议:建议读者结合光通信相关理论知识,仔细研读模型的数学推导过程,并动手运行与调试所提供的Matlab代码,深入探究泵浦方式、光纤长度、掺杂浓度等关键参数对EDFA性能的影响规律,进一步可尝试将该模型集成至更大规模的光网络仿真平台中进行联合系统分析。
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