请问如何实现延时

路漫漫吾修亦远 2004-06-19 11:47:59
用的是MFC

例如是这样一个函数,随便乱写的,当然不对了。
go(char a, char b)
{
go(b, a);
cout << b;
delay;//想在这里挺一会儿
go (a, b);
}
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tghost333 2004-07-22
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添一笔,好查
dlscdn 2004-07-22
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呵呵,mark
Hotthing 2004-07-22
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是应该由laiyiling得满分!
CsdnRob 2004-07-02
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能给个简单的源码吗? 谢谢!!
Hillside 2004-06-22
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可以有几种办法:
1. 如果函数在主线程中,可以使用定时器.这样需要把你的函数拆开.该sleep的时候,启动定时器,等到定时器发作时,执行函数的其余部分.不过,我个人极不喜欢使用定时器控制流程,原因是它会把你的头脑和代码搞乱.
2. 可以把你的函数在新建立的子线程中执行.不需要拆开函数,也不需要定时器,直接使用sleep好了,2小时也没关系.
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就是我要得到移动盘子的整个过程
一共三个柱子左中右三个
我想给出自动求解过程
但是用sleep不行

还有分,在另外的问题里
还是我问的
wqs_qiu_shi 2004-06-20
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Sleep函数的参数是毫秒,实际精度约为55ms。

不知道你说的不能连续绘图,是什么意思.
是说延迟时间太长了,绘图有等待的过程吗.
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我想在递归里实现延时
是汉诺塔
刚才的方法加到程序里
不能连续绘图,不知道该怎么办?

void CMyView::AutoSort(int max, int l=-1, int c=0, int r=1)
{
if ((max > 0) && (m_bStart == 1))
{
AutoSort(max - 1, l, r, c);

m_lflag = true; // 移左边
m_rflag = true; // 到右边
m_cflag = false; // 中间没用到
SwapStick(l, r); // 移左边到右边
Sleep(100);
m_lflag = false;
Invalidate(false);

// 这里延时,然后自动显示下一步

AutoSort(max - 1, c, l, r);

}
}
Kudeet 2004-06-19
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如何在程序中延时
方法一:
使用sleep函数,如延时2秒,用sleep(2000);
方法二:
使用sleep函数的不利只处在于期间不能处理其他的消息,如果时间太长,就好象死机一样,利用ColeDateTime类和ColeDateTimeSpan类实现延时:
ColeDateTime start_time = ColeDateTime::GetCurrentTime();
ColeDateTimeSpan end_time = ColeDateTime::GetCurrentTime()-start_time;
While(end_time.GetTotalSeconds() <= 2)
{
MSG msg;
GetMessage(&msg,NULL,0,0);
PreTranslateMessage(&msg);
End_time = ColeDateTime::GetCurrentTime-start_time;
}
这样在延时的时候我们也能够处理其他的消息。
内容概要:本文针对不平衡电网条件下T型三电平并网逆变器面临的电能质量问题,提出了一种基于延时相消序分量分离的自适应调控策略,并通过Simulink平台进行了系统仿真验证。研究核心在于解决电网电压不平衡所引发的并网电流畸变、负序分量耦合以及中点电位波动等关键难题。通过引入延时相消法,实现了正序与负序电压、电流分量的精确、快速分离,克服了传统对称分量法在动态响应和滤波延迟方面的不足;结合自适应电流控制算法,优化了双闭环控制结构,有效抑制了不平衡工况下的谐波与负序电流,显著提升了并网电流的电能质量。同时,该策略集成了中点电位平衡控制,确保了直流侧电压的稳定。该方法具有响应迅速、控制精度高、鲁棒性强等优点,为复杂电网环境下的高性能并网提供了有效的技术方案。; 适合人群:具备扎实的电力电子技术、自动控制理论及新能源发电系统专业知识,从事逆变器控制算法开发、微电网电能质量治理、新能源并网技术研究等相关领域的科研人员与工程技术人员,尤其适合具有硕士及以上学历或拥有相关项目实践经验的研发人员。; 使用场景及目标:①应用于城市轨道交通、工业生产等存在显著电网不平衡的场合,提升T型三电平逆变器的并网性能与系统可靠性;②为解决因电压不平衡导致的设备过热、效率下降及保护误动等实际工程问题提供理论指导和技术支持;③作为高等院校和科研院所中电力电子与电力系统控制方向的高水平教学案例与科研仿真平台。; 阅读建议:读者应紧密结合所提供的Simulink仿真模型,深入剖析延时相消模块、自适应电流控制器及中点电位平衡单元的设计原理与实现细节。建议在学习过程中亲手搭建或修改仿真模型,通过调整电网不平衡度、负载变化等参数,观察系统在不同工况下的动态响应过程,以深刻理解该自适应调控机制的优越性与内在工作机理。

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