iOS开发-关于iOS11适配的一些坑

安全区域(Safe Area)
在iOS11以前, 自定义UIViewController时, 从来没有考虑过topLayoutGuide和bottomLayoutGuide这两个属性.但是在iOS11出来之后,这两个属性被废弃,取而代之的就是safeArea的概念,safeArea是描述你的视图部分不被任何内容遮挡的方法。 它提供两种方式:safeAreaInsets或safeAreaLayoutGuide来提供给你safeArea的参照值,即 insets 或者 layout guide。 safeArea区域如图所示:

iPhone X图
在除了iPhone X以外的型号手机上, UINavigationController 就是 topLayoutGuide区域. UITabBarController就是bottomLayoutGuide.但是这两个属性在iOS11已经被取代了. 取而代之的就是safeArea区域(iPhone X图区域4部分)

当我们自定义一个UIViewController, 内部嵌套了UINavigationController 或者UITabBarController的时候. 运行程序会出现以下错误:

图1-1
原因是少了:

具体是为什么,没有细研究.不过解决办法如下:

图1-2
因为我是创建的空项目所以只有LaunchScreen.storyboard..如果你的项目里还有Main.storyboard,那么 你需要把第四个勾勾也去掉.

iPhone X 竖屏UINavigationController和UITabBarController尺寸问题

iPhone X竖屏
区域一: 高度30

区域二:高度14

区域三:高度44

区域五:高度49

区域六:高度14

区域七:高度20

iOS横屏UITabBarController
更新iOS11以后, UITabBarController上的图标文字由原来的垂直放置, 变成水平放置

iPhone X 横屏UINavigationController和UITabBarController尺寸问题

iPhone X横屏
iPhone X 横竖屏在尺寸上有很多细微的差别.

UINavigationController
我们打印UINavigationController navigationBar的时候发现他的高度为44.也就是上图绿色区域.但是在实际显示的时候确实红色区域,高度为32.整个高度向上12.也就是蓝色区域.

UITabBarController
我们打印UITabBarController tabBar的时候发现他的高度为32,就是橘色区域,红色区域为功能区,高度为21.我们是何止tabBar颜色的时,包括橘色区和红色区.

控制大标题的显示
待更新

屏幕未充满?底部tabbar留白
解决方案: 准备一张尺寸:1125 * 2436的启动图片, 添加到Assret中

iOS11导航栏自定义按钮偏移问题
解决方案: 通过改变按钮的 contentEdgeInsets和imageEdgeInsets的值成功改变了按钮的偏移问题,单独设置contentEdgeInsets也可达到一定的效果。

UITableview UICollectionView MJRefresh下拉刷新错乱
解决方案:iOS11弃用了automaticallyAdjustsScrollViewInsets属性,新增contentInsetAdjustmentBehavior来替代它

03-19
### IEEE 802.1Q VLAN Tagging Protocol Standard IEEE 802.1Q 是支持虚拟局域网(VLAN)的标准协议之一,通常被称为 Dot1q。该标准定义了一种用于以太网帧的 VLAN 标记系统以及交换机和桥接器处理这些标记帧的操作流程[^2]。 #### 协议结构概述 IEEE 802.1Q 的核心功能在于通过在以太网数据帧中插入特定字段来实现 VLAN 标签的功能。这种标签使得网络设备能够识别哪些流量属于哪个 VLAN,并据此执行转发决策。具体来说: - **Tag Header**: 在原始以太网帧头部增加了一个额外的 4 字节字段作为 VLAN 标签头。这四个字节包含了以下部分: - **Priority Code Point (PCP)**: 使用 3 比特表示优先级级别,范围从 0 到 7,主要用于 QoS 控制。 - **Canonical Format Indicator (CFI)**: 这是一个单比特位,在传统以太网环境中设置为零。 - **VLAN Identifier (VID)**: 使用 12 比特标识具体的 VLAN ID,理论上可以支持多达 4096 个不同的 VLAN(编号从 0 至 4095),其中某些特殊值保留给内部用途或管理目的。 #### 数据包处理机制 当一个带有 VLAN tag 的数据包进入支持 IEEE 802.1Q 的交换机时,它会依据此标签决定如何路由或者过滤该数据流。如果目标端口不属于同一 VLAN,则不会传输至其他无关联的物理接口上;反之亦然——只有相同 VLAN 成员之间才允许互相通信除非经过路由器跨网段访问[^1]。 此外,为了简化管理和配置过程并增强互操作性,还引入了一些辅助性的子协议和服务组件比如 GARP(通用属性注册协议)。GARP 可帮助分发有关 VLAN 成员资格的信息到各个连接节点以便动态调整其行为模式而无需频繁手动干预[^3]。 以下是创建带 VLAN TAG 的 Python 示例代码片段展示如何模拟构建这样的 Ethernet Frame: ```python from scapy.all import Ether, Dot1Q, IP, sendp def create_vlan_packet(src_mac="00:aa:bb:cc:dd:ee", dst_mac="ff:ff:ff:ff:ff:ff", vlan_id=100, src_ip="192.168.1.1", dst_ip="192.168.1.2"): ether = Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) dot1q = Dot1Q(vlan=vlan_id) ip_layer = IP(src=src_ip, dst=dst_ip) packet = ether / dot1q / ip_layer return packet packet = create_vlan_packet() sendp(packet, iface="eth0") # Replace 'eth0' with your network interface name. ``` 上述脚本利用 Scapy 库生成包含指定源地址、目的地址及所属 VLAN 编号的数据报文并通过选定的网卡发送出去测试实际效果。
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