ActivityToFragment

本文介绍在Android开发中如何在Activity与Fragment之间进行数据传递,包括三种传递方式:构造方法方式(已弃用)、setArguments方式及使用newInstance静态方法方式。


//Activity页面

import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;

public class MainActivity extends FragmentActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        FragmentManager manager = getSupportFragmentManager();
        FragmentTransaction transaction = manager.beginTransaction();
        // 第一种传值方式,用构造方法的方式(不建议使用)
        // SecondFragment secondFragment = new SecondFragment("hello");
        
        // 第二种传值方式,通过setArguments方式
        // SecondFragment secondFragment = new SecondFragment();
        // Bundle bundle = new Bundle();
        // bundle.putString("key", "hello");
        // secondFragment.setArguments(bundle);
        

        // 第三种方式,通过Fragment提供静态方法的方式来传值
        // 要什么类型传什么类型,不需要Bundle
        // 传递的值不需要设置key
        // 一个Fragment可能会被多个Activity在不同的地方引用,我们不需要关注到底需要传的类型是否是Fragment需要的类型,只要按照参数设置就可以
        Fragment secondFragment = SecondFragment.newInstance("hello");
        transaction.add(R.id.container, secondFragment);
        transaction.commit();
    }

}

//Fragment页面


import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

public class SecondFragment extends Fragment {
    private View view;
    private String str;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
            Bundle savedInstanceState) {
        view = inflater.inflate(R.layout.activity_seond, container, false);
        return view;
    }

    // 第一种传值方式,设置一个构造方法,后期版本已经不建议使用构造方法的方式来传值
    // public SecondFragment(String str) {
    // this.str = str;
    // }
    @Override
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);
        TextView text = (TextView) view.findViewById(R.id.text);
        // 第二种传值方式,通过setArguments方式
        // Bundle bundle = getArguments();
        // String string = bundle.getString("key");
        Bundle bundle = getArguments();
        String str = bundle.getString("key");
        text.setText(str);
    }

    // 第三种传值方式(重点掌握)
    public static Fragment newInstance(String str) {
        // 定义一个当前Fragment类的实例
        SecondFragment fragment = new SecondFragment();
        // 把Activity里传过来的值放到一个Bundle里
        Bundle bundle = new Bundle();
        bundle.putString("key", str);
        // 设置接收的参数
        fragment.setArguments(bundle);
        // 返回当前对象
        return fragment;
    }
}



【从高压输电线的架空地线中汲取电能】一个25千瓦受控电源从735千伏线路的架空地线中汲取电能的SimPowerSystems模型(Simulink仿真实现)内容概要:本文介绍了一个基于SimPowerSystems的Simulink仿真模型,用于模拟从735千伏高压输电线的架空地线中汲取25千瓦电能的受控电源系统。该模型聚焦于高压输电线路中架空地线的能量回收技术,通过仿真手段实现对电能采集过程的建模与控制策略验证,体现了电力系统中新型能源获取方式的技术可行性与工程应用潜力。文中还提及该资源属于一系列电力系统仿真研究的一部分,涵盖微电网、储能优化、碳流追踪、鲁棒调度等多个前沿方向,配套提供Matlab/Simulink代码及网盘资料链接,便于科研人员复现与拓展研究。; 适合人群:具备电力系统基础知识、熟悉Matlab/Simulink仿真环境,从事电力工程、能源回收或智能电网相关研究的科研人员及研究生;有一定编程与建模仿真经验的高年级本科生或工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究高压输电线路中架空地线的能量回收机制与建模方法;②掌握基于Simulink的电力系统仿真技术,特别是受控电源与电网交互的动态特性分析;③为开展能源 harvesting、分布式供能、电力电子变换器控制等相关课题提供参考模型与技术支撑; 阅读建议:建议结合提供的仿真模型文件进行实操演练,重点理解系统结构设计、参数设置与控制逻辑实现;同时可延伸学习文档中提到的其他电力系统优化与仿真案例,以拓宽研究视野和技术积累。
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