android-Canvas的使用-随心

本文介绍了使用 Android 进行图形绘制的方法,包括绘制带有透明度的矩形、使用 9-patch 图片进行适配及通过 int 数组绘制图片等实用技巧。
转载标明出处: http://blog.youkuaiyun.com/super_level/article/details/17227091
1.画一个具有透明度的矩形
paint = new Paint();
paint.setAntiAlias(true);
//paint.setColor(Color.parseColor("#000000"));//设置颜色值
//paint.setAlpha(0x7f);//设置透明度,必须要在setColor之后否则无效果
paint.setARGB(0x7f, 0, 0, 0);//以上两部的整合
//画一个矩形Rect参数分别为左上角的坐标和右下角的坐标
canvas.drawRect(new Rect(0, 0, 100, 100), paint);
2.画点9图片
//创建一个ninePatch的对象实例,第一个参数是bitmap、第二个参数是byte[],这里其实要求我们传入
//如何处理拉伸方式,当然我们不需要自己传入,因为“.9.png”图片自身有这些信息数据,
//我们直接用“.9.png”图片自身的数据调用getNinePatchChunk()即可
//第三个参数是图片源的名称,这个参数为可选参数,直接null~就OK~
Bitmap bmp_9 = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),R.drawable.bg_9);
NinePatch np = new NinePatch(bmp_9, bmp_9.getNinePatchChunk(), null);
Rect rect = new Rect(0, 0, mScreenWidth, mScreenHeight);
np.draw(canvas, rect);

3.用int[]来画一张图片
//这里是创建100*100的图片
int[] color = new int[100*100];
for (int i = 0; i < color.length; i++) {
//这里为每个颜色赋值
    color[i] = 0xFF0000FF;
}
/*
参数含义:
颜色颜色数组的像素代表这个位图
offset      写入到pixels[]中的第一个像素索引值 
stride      pixels[]中的行间距个数值(必须大于等于位图宽度)。可以为负数 
x           从位图中读取的第一个像素的x坐标值。 
y           从位图中读取的第一个像素的y坐标值 
width      从每一行中读取的像素宽度 
height    读取的行数               
hasAlpha 设置是否要使用透明度,假设一张图有透明区域如设为false改透明区域则变为黑色,为true是则依然为透明,(假设是0xFF为每个像素)。
一个画笔
*/
c.drawBitmap(color, 0, 100, 300, 400, 100, 100, false, null);

//一下是将一个Bitmap图片转为int[]后在画入画布,该方法只是测试一下效果
int[] pixels = new int[bm.getWidth()*bm.getHeight()];//保存所有的像素的数组,图片宽×高
bm.getPixels(pixels,0,bm.getWidth(),0,0,bm.getWidth(),bm.getHeight());
c.drawBitmap(pixels, 0, bm.getWidth(), 300, 600, bm.getWidth(),bm.getHeight(), true, null);
目前到这里,以后继续更新。。。
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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