Viewpager+fragment

本文介绍了如何使用ViewPager结合FragmentPagerAdapter来实现流畅的页面切换效果。详细对比了FragmentStatePagerAdapter与FragmentPagerAdapter的区别,尤其强调了后者在内存管理上的优势,并提供了具体的实现代码。

Viewpager+fragment的使用

Fragment嵌套在ViewPager 对应的两个adapter

  • FragmentStatePagerAdapter
  • FragmentPagerAdapter
FragmentStatePagerAdapter

适用于相对静态,数据量较少的网页,所有生成的fragment都会保存在内存中 ,因此对于数据量较大的应用来说,不太适用,易导致OOM

FramgnetPagerAdapter

只会保存视线中的Framgent 也就是当前显示的Fragment其余的Framgent会被销毁释放内存,不会占用系统更多的内存.

针对他们的优缺点(反正我就要用第二个…)对于我需求更准确的是FramgnetPagerAdapter

首先是FragmentPagerAdapter的实现类:

public class FragAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
    private ArrayList<BaseFragment> fragList;
    public FragAdapter(FragmentManager fm, ArrayList<BaseFragment> fragList) {
        super(fm);
        this.fragList=fragList;
    }

    @Override
    public Fragment getItem(int position) {
        return fragList.get(position);
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return fragList.size();
    }
}

然后创建对应的Fragment ,这里我们就创建空的Fragment背景是不同颜色的用于区分即可.

public class MyFragment extends Fragment {


    public MyFragment() {
        // Required empty public constructor
    }



    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_my, container, false);
    }


}

这里没什么可说的,背景颜色自己设置一下用于区分即可.

MainActivity的布局:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.myapplication.MainActivity">
    <android.support.v4.view.ViewPager
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/viewPager"
    ></android.support.v4.view.ViewPager>

</RelativeLayout>

MainActivity的代码:


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ArrayList<Fragment> list;
    private MyFragAdapter adapter;
    private ViewPager pager;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        list=new ArrayList<Fragment>();
        MyFragment fragment1=new MyFragment();
        MyFragment fragment2=new MyFragment();
        MyFragment fragment3=new MyFragment();
        list.add(fragment1);
        list.add(fragment2);
        list.add(fragment3);
        adapter=new MyFragAdapter(getSupportFragmentManager(),list);
        pager= (ViewPager) findViewById(R.id.viewPager);
        pager.setAdapter(adapter);
    }
}

颜色我没有设置 偷个懒 运行都没运行 小DEMO

内容概要:本文介绍了一个基于冠豪猪优化算法(CPO)的无人机三维路径规划项目,利用Python实现了在复杂三维环境中为无人机规划安全、高效、低能耗飞行路径的完整解决方案。项目涵盖空间环境建模、无人机动力学约束、路径编码、多目标代价函数设计以及CPO算法的核心实现。通过体素网格建模、动态障碍物处理、路径平滑技术和多约束融合机制,系统能够在高维、密集障碍环境下快速搜索出满足飞行可行性、安全性与能效最优的路径,并支持在线重规划以适应动态环境变化。文中还提供了关键模块的代码示例,包括环境建模、路径评估和CPO优化流程。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识,从事无人机、智能机器人、路径规划或智能优化算法研究的相关科研人员与工程技术人员,尤其适合研究生及有一定工作经验的研发工程师。; 使用场景及目标:①应用于复杂三维环境下的无人机自主导航与避障;②研究智能优化算法(如CPO)在路径规划中的实际部署与性能优化;③实现多目标(路径最短、能耗最低、安全性最高)耦合条件下的工程化路径求解;④构建可扩展的智能无人系统决策框架。; 阅读建议:建议结合文中模型架构与代码示例进行实践运行,重点关注目标函数设计、CPO算法改进策略与约束处理机制,宜在仿真环境中测试不同场景以深入理解算法行为与系统鲁棒性。
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