自定义viewgroup(左右上下)

本文介绍如何自定义ViewGroup布局,实现左右上下四个View的排列。重点讲解onMeasure方法中如何确定ViewGroup自身的宽高及onLayout方法中如何放置子View的位置。

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    自定义viewgroup,左右上下各一个view,参考hongyang的博客,实现自己的例子(关键看注释):

    onMeasure方法(重点:viewgroup的onMeasure方法是要确定自己的宽高,父类给出的widthMeasureSpec和heightMeasureSpec只是建议值):

    1:获取父类建议的模式和宽高度(建议值)

    2:测量子类的宽高度measureChildren

    3:根据子类的宽高度计算自己的宽高度(自己的计算值)

    4:根据第一步的模式确定是使用父类给出的建议值还是自己计算的计算值,然后调用方法setMeasuredDimension来设置。

    onLayout方法(放置子view的位置)

   1: 根据子view的宽高和margin属性计算top,left,bottom,right属性,然后使用childView.layout(l, t, r, b);放在确定的位置


  

package com.example.chttest;

import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class MyView extends ViewGroup {

	public MyView(Context context) {
		super(context);
	}

	public MyView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
		super(context, attrs, defStyleAttr);
	}

	public MyView(Context context, AttributeSet attrs) {
		super(context, attrs);
		mContext = context;

		setBackgroundColor(Color.GREEN);
	}

	private Context mContext;

	@Override
	protected void onDraw(Canvas canvas) {
		super.onDraw(canvas);

	}

	@Override
	protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
		super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);

		// 获得此ViewGroup上级容器为其推荐的宽和高,以及计算模式
		int widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
		int widthSize = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
		int heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec);
		int heightSize = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);

		// 获取子view的宽度和高度的计算
		measureChildren(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);

		// 父类自己的宽度和高度
		int width = 0;
		int height = 0;

		int cCount = getChildCount();
		// 子类的宽度
		// 上面和下面两个子view的宽度,取大的那个
		int tWidth = 0;
		int bWidth = 0;

		// 左边和右边两个子view的高度,取大的那个,只能有4个
		int lHeight = 0;
		int rHeight = 0;

		// 通过子view的宽度和高度计算自己的宽度和高度,然后根据计算出来的宽度跟自己的父类给出的建议确定真正的宽度和高度setMeasuredDimension
		for (int i = 0; i < cCount; i++) {
			if (i == 0 || i == 1) {
				View childView = getChildAt(i);
				MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
				tWidth += childView.getMeasuredWidth() + lp.leftMargin + lp.rightMargin;
			}
			if (i == 2 || i == 3) {
				View childView = getChildAt(i);
				MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
				bWidth += childView.getMeasuredWidth() + lp.leftMargin + lp.rightMargin;
			}
			if (i == 0 || i == 2) {
				View childView = getChildAt(i);
				MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
				lHeight += childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin + lp.topMargin;
			}
			if (i == 1 || i == 3) {
				View childView = getChildAt(i);
				MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
				rHeight += childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin + lp.topMargin;
			}
		}

		width = Math.max(bWidth, tWidth);
		height = Math.max(lHeight, rHeight);

		setMeasuredDimension(widthMode == MeasureSpec.EXACTLY ? widthSize : width,
				heightMode == MeasureSpec.EXACTLY ? heightSize : height);
	}

	@Override
	public ViewGroup.LayoutParams generateLayoutParams(AttributeSet attrs) {
		return new MarginLayoutParams(getContext(), attrs);
	}

	@Override
	protected void onLayout(boolean arg0, int arg1, int arg2, int arg3, int arg4) {
		// 根据宽高和margin属性计算top,left,bottom,right属性,然后放在确定的位置
		int cCount = getChildCount();
		int l = 0;
		int r = 0;
		int t = 0;
		int b = 0;
		for (int i = 0; i < cCount; i++) {
			View childView = getChildAt(i);
			MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) childView.getLayoutParams();
			if (i == 0) {
				l = lp.leftMargin;
				r = l + childView.getMeasuredWidth() + lp.rightMargin;
				t = lp.topMargin;
				b = t + childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin;
				childView.layout(l, t, r, b);
			}
			if (i == 1) {
				int l1 = l + lp.leftMargin;
				int l2 = getMeasuredWidth() - lp.rightMargin - childView.getMeasuredWidth();
				l = Math.max(l1, l2);
				r = l + childView.getMeasuredWidth() + lp.rightMargin;
				t = lp.topMargin;
				b = t + childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin;
				childView.layout(l, t, r, b);
			}

			if (i == 2) {
				l = lp.leftMargin;
				r = l + childView.getMeasuredWidth() + lp.rightMargin;
				t += lp.topMargin;
				t = Math.max(t, getMeasuredHeight() - lp.bottomMargin - childView.getMeasuredHeight());
				b = t + childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin;
				childView.layout(l, t, r, b);
			}

			if (i == 3) {
				int l1 = l + lp.leftMargin;
				int l2 = getMeasuredWidth() - lp.rightMargin - childView.getMeasuredWidth();
				l = Math.max(l1, l2);
				r = l + childView.getMeasuredWidth() + lp.rightMargin;
				t += lp.topMargin;
				t = Math.max(t, getMeasuredHeight() - lp.bottomMargin - childView.getMeasuredHeight());
				b = t + childView.getMeasuredHeight() + lp.bottomMargin;
				childView.layout(l, t, r, b);
			}

		}

	}

}

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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