RecyclerVieW自定义华丽的分割线

本文介绍了一种在Android应用中为RecyclerView添加自定义分割线的方法。通过创建一个ItemDecoration类并覆盖getItemOffsets和onDraw方法,可以轻松地为列表项添加分割线。此外,还介绍了如何设置分割线的颜色和宽度。

RecyclerView因没有自带分割线所以需要我们自定义分割线,在这里提供了一个简单的实现分割线的方法
代码如下:

public class ItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration{
    private int mydevider;
    private Paint dividerPaint;

    public ItemDecoration(Context context) {
        dividerPaint = new Paint();
        //设置分割线颜色
        dividerPaint.setColor(context.getResources().getColor(R.color.colorAccent));
        //设置分割线宽度
        mydevider = context.getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.divider_bottom);

    }

    @Override
    public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
        super.getItemOffsets(outRect, view, parent, state);
        outRect.bottom = mydevider;
    }

    @Override
    public void onDraw(Canvas c, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
        int childCount = parent.getChildCount();
        int left = parent.getPaddingLeft();
        int right = parent.getWidth() - parent.getPaddingRight();

        for (int i = 0; i < childCount - 1; i++) {
            View view = parent.getChildAt(i);
            float top = view.getBottom();
            float bottom = view.getBottom() + mydevider;
            c.drawRect(left, top, right, bottom, dividerPaint);
        }
    }
}

首先我们需要创建一个类来继承RecyclerView.ItemDecoration这个抽象方法,
接下来就是在Activity中实例化这个类传入一个当前对象即可;
再用RecyclerView控件调用addItemDecoration()这个方法传入刚定义的类对象即可实现自定义分割线;
Activity类

   ItemDecoration itemDecoration=new ItemDecoration(MainActivity.this);
   recyclerView.addItemDecoration(itemDecoration);

设置分割线的宽度是用到了一个dimen,只需要在res/values下新建一个dimen即可;
代码如下:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <dimen name="divider_bottom">1dp</dimen>

</resources>

至此分割线就可以实现了= =

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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