Flex应用程序启动详解

编写一个简单的Flex应用程序并不复杂,就算你从来没接触过Flex程序设计,照着帮 助的实例步骤,不需花多长时间也能做出一个漂亮简捷的小程序 出来。不过,随着对Flex程序编写的深入,会越来越觉得,其实要编写一个好的Flex应用程序并不简单,涉及到各个方面的知识,需要对Flex应用程序 的架构、事件机制的处理、设计与程序的结合等等各个方面均要有所掌握。

    接下来我会写一个系列文章,对Flex应用程序编写在上述方面所需掌握的知识作一个梳理,希望对大家有所帮助…

    这第一部分的内容从Flex应用程序的启动与运行讲起。另外,Flex应用程序总的来说是以事件 驱动 的程序,因此,大家在深入学习Flex的各个方面知识的时候,应该随时以事件驱动的观点来进行思考。

    大家都知道,我们在编写Flex应用程序时,通常是以 标 签作为开头,实际上,Flex应用程序在启动 运行的时候并不是直接从Application开始运行,在这之前还有一部分悄悄的先运行了,正如大家所看到的,当我们运行编写好的Flex应用程序时, 尽管我们没有编写任何与启动进度载入条相关的代码,但无一例外的,应用程序均会为我们自动加上这一部分。因此才有我们看到的如下图所示的标准的Flex loading载入条(在下一篇文章中,我们将一起来改变这千篇一律的载入条,创建自定义的loading效果)。
 

 



    通常我们所说的Flex应用程序,本质上来说是基于Flex框架、采用ActionScript 3.0编写的Flash应用程序,从这一点来说,它和普通的Flash应用程序没有任何差别。相对来说,传统的使用Flash IDE(如Flash CS3)创建Flash程序时更多的基于“时间线”(Timeline)及“帧”(Frame)的概念,更易于设计师理解;而基于Flex框架来创建的 Flash应用程序更多是强调程序性,很少提及“时间线”与“帧”的概念,更易于程序员理解。其实Flex应用程序一样也有时间线,只是这部分由Flex 框架隐藏起来了,通常不为大家所熟悉,在默认创建Flex程序时,这一切Flex已帮我们完成了,但了解这部分内容更有助于大家对Flex应用程序的启动 有更深刻的认识,以便能对程序更灵活的控制与发挥~~

 



    我们来看看上面这幅示意图,Flex应用程序共由两帧组成,第1帧为preloader部分,第2帧为主应用程序部分,此两部分由Flex应用程序 的根SystemManager统管,SystemManager是flash.display.MovieClip的子类,影片剪辑(movie clip)支持帧。由于swf属于一种渐进式(progressive)下载的格式,正是由于swf格式这个特性,Flash Player并不需要等待整个程序下载完成便可直接访问已载入帧的内容,因此第一帧通常用来作为应用程序载入时的loading画面显示,一般来说,第一 帧包含的内容应该尽可能的少(在第一帧中尽量不要含有Flex框架的组件),以便能很快的下载并立即显示;第二帧才是主应用程序真正的内容,一旦 SystemManager实例进入到第二帧后,即开始内部主应用程序运行的生命周期(life cycle),也就是进入我们最为熟悉的
运行的部分(SystemManger实例有一 application的属性,在第1帧时,此属性为null,当进入到第2帧时,该属性才指向真正的主程序application实例)

 

    注:帧是时间线的一个基本单元,如PAL电视制式,每秒25帧;而电影通常为每秒24帧,其实和我们这里讲的Flash中的帧类似的概念

    记住我们开始所说的,Flex应用程序总的来说是以事件驱动的程序 。

    在程序进入第2帧,主程序application开始运行后,便会相应的触发相应的一系列事件,按事件发生的先后顺序依次来介绍:

preinitialize

    应用程序application已实例化,但此时还未创建任何相关的孩子组件(child component)

initialize

    此时,创建了相应的孩子组件,但还未对这些子组件进行布局

creationComplete

    应用程序application完成全部实例化,并完成所有子组件的布局

apllicationComplete

    上面三处事件的完成,表明application内部启动的整个进程完成,接下来便会通知SystemManager派发applicationComplete事件。此时,启动程序启动完成并准备运行。

    运行下面这个小程序,再次理解这几次事件,注意:由于在preinitialize事件产生时,此时还未创建任何子组件,故在此事件的处理函数中,不能直接将相应显示的字符串赋给TextArea组件显示。

preinitialize="preinitHandler()"
initialize="initHandler()"
creationComplete="creationComHandler()"
applicationComplete="appComHandler()" viewSourceURL="srcview/index.html">

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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