UIViewController 之间的动画切换

本文介绍了如何在iOS应用中实现UIView和UIViewController之间的翻转动画效果,并提供了具体的代码示例。文章还概述了不同的模态过渡样式,包括水平翻转、垂直覆盖、交叉溶解和部分卷曲。

转自 http://zxs19861202.iteye.com/blog/1776705

两个UIView之间的翻转可以用动画效果翻转(上下,左右)


    UIViewController之间的切换除了UINavigationController里面的pushViewController和 popViewController与UITalbarController在viewControllers之间的切换外, 我们还可以在其他地方自由的进行ViewController切换:


MyViewController *_myViewController = [[MyViewController alloc] init];

_myViewController.modalTransitionStyle = UIModalTransitionStyleFlipHorizontal;

[self presentModalViewController: _myViewController Animated: YES];

[_myViewController release];

 

有四种切换形式(modalTransitionStyle):    

 UIModalTransitionStyleFlipHorizontal  

 UIModalTransitionStyleCoverVertical (default)   

 UIModalTransitionStyleCrossDissolve    

 UIModalTransitionStylePartialCurl
退回方法:[self dismissModalViewControllerAnimated:YES];


与此对应的是播放视频时:

 [self presentMediaPlayerViewController:moviePlayer Animated:YES];

 [self dismissMediaPlayerViewControllerAnimated:YES];


func transitionDuration(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning) -> NSTimeInterval { return 1.0 } func animateTransition(transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning) { let containerView = transitionContext.containerView() let fromVC = transitionContext.viewControllerForKey(UITransitionContextFromViewControllerKey) let toVC = transitionContext.viewControllerForKey(UITransitionContextToViewControllerKey) let fromView = transitionContext.viewForKey(UITransitionContextFromViewKey) let toView = transitionContext.viewForKey(UITransitionContextToViewKey) //toView?.frame = containerView.frame containerView.addSubview(toView!) toView?.layer.transform = CATransform3DIdentity toView?.alpha = 0 fromView?.layer.transform = CATransform3DMakeTranslation(-188, 0, 0) if self.presenting { UIView.animateWithDuration(1.0, animations: { () -> Void in // fromView?.layer.transform = CATransform3DMakeTranslation(-160, 0, 0) // fromView?.layer.transform = CATransform3DMakeRotation(CGFloat(M_PI_2), 10, 0, 10) fromView?.layer.transform = CATransform3DRotate(CATransform3DMakeTranslation(-188, 0, 0), CGFloat(M_PI_2), 0, 10, 0) toView?.alpha = 1.0 }, completion: { (finished) -> Void in fromView?.layer.transform = CATransform3DIdentity transitionContext.completeTransition(true) }) // if self.presenting { // fromView?.addAnimation(presenting) // UIView.animateWithDuration(1.0, animations: { () -> Void in // toView?.alpha = 1.0 // }, completion: { (finished) -> Void in // transitionContext.completeTransition(true) // }) // UIView.animateWithDuration(transitionDuration(transitionContext), animations: { () -> Void in // var trans = CGAffineTransformMake(0.1, CGFloat(M_PI_2), CGFloat(M_PI_2), 0.1, -width/2, height/2) // var trans1 = CGAffineTransformMakeScale(0.1, 0.1) // var trans2 = CGAffineTransformMakeRotation(CGFloat(M_PI_2)) // var trans3 = CGAffineTransformMakeTranslation(-width/2, height/2) // fromView?.transform = trans2 // fromView?.alpha = 0 // toView?.alpha = 1 // }) { (finished) -> Void in // if finished { // fromView?.transform = CGAffineTransformIdentity // transitionContext.completeTransition(true) // } // } // } }
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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