Android activity任务栈和四中启动模式

本文深入探讨了Android中activity启动模式的四种类型:standard、singleTop、singleTask和singleInstance,阐述了它们各自的特点及应用场景,通过实例展示了如何灵活运用这些模式以优化用户体验和资源利用。

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activity任务栈:每个应用都有一个任务栈用来存放activity,先创建的位于栈底,后创建的位于栈顶

activity启动模式有四种:standard,singleTop,singleTask,singleInstance.在AndroidManifest.xml文件的android:launchMode属性中设置

1standard

每次激活一个activity都必须先创建实例。(标准做法,死板)

2singleTop

如果要激活的activity已经位于栈顶,则不需要创建新的activity。(变懒了,已经在栈顶,就在手边上,顺手拿过来用好了,还创建啥呀)

3singleTask

如果要激活的activity已经在栈中存在,也不创建新的activity,而是将位于它上面的activity全都pop掉。(更懒了,不远处有一现成的,把手边上其他乱七八糟的先赶走,目标拿到手边上)

4singleInstance

应用一想要激活一个activity,如果这个activity在应用二中已经被创建的话,应用一就会跟应用二共享这个activity实例而不自己创建(真是越来越懒,自己没有共享别人的)

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MCSISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信分子通信感兴趣的科研人员、研究生工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术纳米机器协作协议等。
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