Android开发MVP模式(初步认识)

本文深入探讨了MVP模式在Android开发中的应用,解释了MVP与MVC的区别,阐述了MVP模式的优势,如模型与视图的完全分离,以及如何在MVP模式下实现登录功能的代码演示。

Android开发MVP模式(初步认识)

首先先了解一下

  1. 什么是MVP?
  2. MVP和MVC到底有什么区别?
  3. 为什么使用MVP模式开发?

MVC ,M是指业务模型,V是指用户界面,C则是控制器,使用MVC的目的是将M和V的实现代码分离,从而使同一个程序可以使用不同的表现形式。比如一批统计数据可以分别用柱状图、饼图来表示。C存在的目的则是确保M和V的同步,一旦M改变,V应该同步更新。

把Controller和View混在一起,有什么问题? 
    1.难以测试。 
      必须手动点击,使用各种自动化的测试工具。

   2.代码难以重用。 
      UI是很难重用,因为要求总是不同。所以,导致重复的代码四处    都是,维护麻烦。

MVP , Presenter完全把Model和View进行了分离,主要的程序逻辑在 Presenter里实现。而且,Presenter与具体的View是没有直接关联的,而是通过定义好的接口进行交互,从而使得在变更View时候可以 保持Presenter的不变,即重用!

MVP的优点:
1、模型与视图完全分离,我们可以修改视图而不影响模型
2、可以更高效地使用模型,因为所有的交互都发生在一个地方——Presenter内部
3、我们可以将一个Presenter用于多个视图,而不需要改变Presenter的逻辑。这个特性非常的有用,因为视图的变化总是比模型的变化频繁。
4、如果我们把逻辑放在Presenter中,那么我们就可以脱离用户接口来测试这些逻辑(单元测试)

详细看看mvp的具体实现demo

这里写图片描述

现在模拟登录需求:检查账号密码不能为空,账号密码都为“000”的时候才正确登录成功然后跳转页面,账号密码有误则Toast提示用户。

首先创建M层的接口ILoingModel

package com.zhongcg.mvpdemo.model;

import com.zhongcg.mvpdemo.model.listener.OnLoginListener;

public interface ILoginModel {

    void login(String name, String pwd, OnLoginListener listener);

}

声明了一个login方法

然后看看ILoginModel的实现LoginModel

package com.zhongcg.mvpdemo.model.imp;

import com.zhongcg.mvpdemo.model.ILoginModel;
import com.zhongcg.mvpdemo.model.listener.OnLoginListener;

public class LoginModel implements ILoginModel {

    @Override
    public void login(String name, String pwd, OnLoginListener listener) {
        if (name == null || name.toString().trim().equals("") || pwd == null || pwd.toString().trim().equals("")) {
            listener.onUserInfoError();
        }

        // 网络请求,返回数据,并在这做解析操作
        if(name.equals("000") && pwd.equals("000")){
            listener.onSuccess();
        }else{
            listener.onLoinFail();
        }
    }

}

实现接口的Login方法,在这里登录,进行网络请求并解析数据。再回调OnLoginListener的方法。

然后看看V层的接口ILoginView

package com.zhongcg.mvpdemo.view;

public interface ILoginView {

    String getUsername();

    String getPwd();

    void moveToMainAct();//登录成功跳转到相应的activity

    void showToast(String msg);
}

在MVP模式里,View只应该有简单的Set/Get的方法,用户输入和设置界面显示的内容,除此就不应该有更多的内容,绝不容许直接访问Model–这就是与MVC很大的不同之处。

V的实现

package com.zhongcg.mvpdemo.act;

import com.zhongcg.mvpdemo.R;
import com.zhongcg.mvpdemo.presenter.LoginPresenter;
import com.zhongcg.mvpdemo.view.ILoginView;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements ILoginView, OnClickListener {

    private EditText usernameEdt;
    private EditText pwdEdt;
    private Button loginBtn;
    private LoginPresenter loginPresenter = new LoginPresenter();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        loginPresenter.setView(this);
        initView();
        bindView();
    }

    private void bindView() {
        loginBtn.setOnClickListener(this);
    }

    private void initView() {
        usernameEdt = (EditText) findViewById(R.id.username_edt);
        pwdEdt = (EditText) findViewById(R.id.pwd_edt);
        loginBtn = (Button) findViewById(R.id.loginBtn);
    }

    @Override
    public String getUsername() {
        return usernameEdt.getText().toString();
    }

    @Override
    public String getPwd() {
        return pwdEdt.getText().toString();
    }

    @Override
    public void moveToMainAct() {
    // 登陆成功
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "登陆成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    @Override
    public void showToast(String msg) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
        case R.id.loginBtn:
            loginPresenter.login();
            break;
        default:
            break;
        }
    }

}

最后我们来看看P层是如何控制他们的逻辑的:

package com.zhongcg.mvpdemo.presenter;

import com.zhongcg.mvpdemo.model.ILoginModel;
import com.zhongcg.mvpdemo.model.imp.LoginModel;
import com.zhongcg.mvpdemo.model.listener.OnLoginListener;
import com.zhongcg.mvpdemo.view.ILoginView;

public class LoginPresenter implements OnLoginListener {

    private ILoginModel loginModel;
    private ILoginView loginView;

    public LoginPresenter() {
        this(new LoginModel());
    }

    public LoginPresenter(ILoginModel loginModelImp) {
        this.loginModel = loginModelImp;
    }

    public void setView(ILoginView loginView) {
        this.loginView = loginView;
    }

    public void login() {
        String username = loginView.getUsername();
        String pwd = loginView.getPwd();
        loginModel.login(username, pwd, this);
    }

    @Override
    public void onSuccess() {
        loginView.moveToMainAct();
    }

    @Override
    public void onUserInfoError() {
        loginView.showToast("请检查用户账号密码格式");
    }

    @Override
    public void onLoinFail() {
        loginView.showToast("账号密码有误,请重新输入");
    }

}

个人总结:P层就是用来做业务逻辑处理的,要是遇到需求逻辑改动,那么直接改P层。Adapter适配器写的位置,因为adapter会根据不同的model来展示不同的效果,自身不需要进行修改操作,所以归到P层实现比较合适。

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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