Android 高级控件(二)

本文介绍了Android开发中两种常用的列表控件:ExpandableListView和XListView。详细讲述了ExpandableListView的实现方式及其代码示例,并介绍了XListView的使用方法及如何实现下拉刷新功能。

一:ExpandableListView可扩展列表组件

在日常开发,有可能会遇到需要一些可以展开的列表,学过了jQuery都知道,jQuery很方便的就做出来了。但是,用Android的该怎么做呢?其实在我没有接触过ExpandableListView类之前,都是自定义控件继承于ListView的。然后,后来发现了Android也给我们提供了ExpandableListView类,极大的方便了我们开发;

1、该项目的布局文件非常简单,和ListView差不多,此处就不贴出代码了。

2、ExpandableListViewActivity.java关键代码如下:

private ExpandableListView eab_lv;
    private Map<String, List<String>> map = new HashMap<>();
    private String[] parentList = new String[]{"first", "second", "third"};
    private List<String> childrenList1 = new ArrayList<>();
    private List<String> childrenList2 = new ArrayList<>();
    private List<String> childrenList3 = new ArrayList<>();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_eab_lv);

        eab_lv = (ExpandableListView) findViewById(R.id.eab_lv);

        //添加数据
        childrenList1.add(parentList[0] + "-" + "first");
        childrenList1.add(parentList[0] + "-" + "second");
        childrenList1.add(parentList[0] + "-" + "third");
        childrenList2.add(parentList[1] + "-" + "first");
        childrenList2.add(parentList[1] + "-" + "second");
        childrenList2.add(parentList[1] + "-" + "third");
        childrenList3.add(parentList[2] + "-" + "first");
        childrenList3.add(parentList[2] + "-" + "second");
        childrenList3.add(parentList[2] + "-" + "third");
        map.put(parentList[0], childrenList1);
        map.put(parentList[1], childrenList2);
        map.put(parentList[2], childrenList3);


        eab_lv.setAdapter(new MyExpandableListViewAdapter());



    }

    class MyExpandableListViewAdapter extends BaseExpandableListAdapter{

        //  获得某个父项的某个子项
        @Override
        public Object getChild(int groupPosition, int childPosition) {
            return null;
        }

        //  获得父项的数量
        @Override
        public int getGroupCount() {
            return map.size();
        }

        //  获得某个父项的子项数目
        @Override
        public int getChildrenCount(int parentPos) {
            return map.get(parentList[parentPos]).size();
        }

        //  获得某个父项
        @Override
        public Object getGroup(int parentPos) {
            return map.get(parentList[parentPos]);
        }

        //  获得某个父项的id
        @Override
        public long getGroupId(int parentPos) {
            return parentPos;
        }

        //  获得某个父项的某个子项的id
        @Override
        public long getChildId(int parentPos, int childPos) {
            return childPos;
        }

        //  按函数的名字来理解应该是是否具有稳定的id,这个方法目前一直都是返回false,没有去改动过
        @Override
        public boolean hasStableIds() {
            return false;
        }

        //  获得父项显示的view
        @Override
        public View getGroupView(int parentPos, boolean b, View view, ViewGroup viewGroup) {
//            getGroupView方法先判断view是否为空,如果view不为空,说明已经加载过一次parent_item布局,
//            因此不需要重复加载以提高效率。如果view为空,那么使用如下方法加载parent_item布局:
            if(view==null){
                LayoutInflater inflater= (LayoutInflater) EabLvActivity.this.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
                view=inflater.inflate(R.layout.parent_item,null);
            }
            //如果是父项,就设置R.layout.parent_item为第几个父项,设置R.layout.child_item为-1。如果是子项,就设置R.layout.parent_item属于第几个父项,
            // 设置R.layout.child_item为该父项的第几个子项,这样就可以区分被长按的是父项还是子项了。
            view.setTag(R.layout.parent_item,parentPos);
            view.setTag(R.layout.child_item,-1);
            TextView text = (TextView) view.findViewById(R.id.parent_title);
            text.setText(parentList[parentPos]);
            return view;
        }

        //  获得子项显示的view
        @Override
        public View getChildView(final int parentPos, final int childPos, boolean b, View view, ViewGroup viewGroup) {
            if(view==null){
                LayoutInflater inflater= (LayoutInflater) EabLvActivity.this.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
                view=inflater.inflate(R.layout.child_item,null);
            }
            //这里用到了view的setTag方法,一共设置了两个Tag,标签虽然在设置的时候提示说只要int类型即可,但一开始使用0和1来做tag的时候,
            // 显示没有报错,但编译运行就报错了,要求是资源文件的id才行,因此换成了R.layout.parent_item和R.layout.child_item。
            view.setTag(R.layout.parent_item,parentPos);
            view.setTag(R.layout.child_item,childPos);
            TextView text = (TextView) view.findViewById(R.id.child_title);
            text.setText(map.get(parentList[parentPos]).get(childPos));
            text.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                //为子项添加点击的监听事件
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    Toast.makeText(EabLvActivity.this, map.get(parentList[parentPos]).get(childPos), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
            return view;
        }

        //如果在子项中对某个控件设置了监听器,这个控件要注意不能铺满整个子项,所以在设置高度和宽度时要特别注意,否则设置了子项的监听器也是没有用的
        //  子项是否可选中,如果需要设置子项的点击事件,需要返回true
        @Override
        public boolean isChildSelectable(int i, int i1) {
            return false;
        }

二:XListView

XListview是一个非常受欢迎的下拉刷新控件,但是已经停止维护了。
这里简单介绍一下它的使用方法:

xml布置控件:

<me.maxwin.view.XListView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/x_xl"
        ></me.maxwin.view.XListView>

activity:

//创建适配器
    private ArrayList<String> items = new ArrayList<String>();
//创建XListView对象

    //这个是本例中模拟的数据
    private Handler mHandler;
    //用来模拟网络请求的(不要被迷惑)
    private int start = 0;
    private static int refreshCnt = 0;
    private ArrayAdapter<String> mAdapter;

    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_xlist_view);

        xl_lv = (XListView) findViewById(R.id.x_xl);// ~~~~~指定布局中的xListView控件~~~~~
        geneItems();
        //用模拟的数据填充系统的adapter
        mAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.list_item, items);
        xl_lv.setAdapter(mAdapter);//指定adapter
        xl_lv.setPullLoadEnable(true);
        xl_lv.setPullRefreshEnable(true);//下拉刷新
        xl_lv.setXListViewListener(this);//给xListView设置监听 ******
//给xListView条目设置监听事件
        mHandler = new Handler();

    }
    private void geneItems() {
        for (int i = 0; i != 5; ++i) {
            items.add(0,"refresh cnt"+(++start));
        }
    }
    //获得数据后一定要加onLoad()方法,否则刷新会一直进行,根本停不下来
    private void onLoad() {
        xl_lv.stopRefresh();
        xl_lv.stopLoadMore();
        xl_lv.setRefreshTime("刚刚");
    }
    @Override
    public void onRefresh() {
        Toast.makeText(this, "11", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        mHandler.postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                start = ++refreshCnt;

                geneItems();
// mAdapter.notifyDataSetChanged();
                mAdapter = new ArrayAdapter<String>(XListViewActivity.this, R.layout.list_item, items);
                xl_lv.setAdapter(mAdapter);
                onLoad();
            }
        }, 2000);
    }
    @Override
    public void onLoadMore() {
        Toast.makeText(this, "22", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        mHandler.postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                geneItems();
                mAdapter.notifyDataSetChanged();
                onLoad();
            }
        }, 2000);
    }
【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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