FLEX数据绑定要点(转)

本文详细介绍了FLEX中数据绑定的概念、作用及机制,并通过实例展示了如何实现对象属性之间的自动双向绑定,包括绑定数据模型、一对多绑定、多对一绑定及双向绑定等。

FLEX数据绑定要点

1.什么是数据绑定?

   Data binding is the process of tying the data in one object to another object.

   数据绑定是一个对象的数据捆绑到另一个对象上的进程。

2.数据绑定的作用

   It provides a convenient way to pass data between the different layers of the application.

   数据绑定提供了一个在程序的各个层面之间传递数据的便利方法

3.数据绑定的机制

   Data binding requires a source property, a destination property, and a triggering
event that indicates when to copy the data from the source to the destination. An
object dispatches the triggering event when the source property changes.

   数据绑定要求一个源属性,一个目的属性和一个触发事件。这个触发事件指示从源属性复制数据到目的属性上。当源属性改变时一个对象派发这个触发事件。

4.数据绑定的定义方式

   1)句法:大括号{}

   2)MXML标签:

   3)AS类: mx.binding.utils.BindingUtils

5.数据绑定的发生时机

   1) The binding source dispatches an event because the source has been modified.

       绑定源改变后派发事件

       This event can occur at any time during application execution.

        这个事件在程序运行的任何时间都可发生。

    2)At application startup when the source object dispatches the initialize event.

         程序启动时源对象派发初始化事件

         All data bindings are triggered once at application startup to initialize the

         所有的数据绑定在程序启动初始化目的属性时都会被触发一次。

6.绑定属性

1)Using data binding with data models

       绑定数据model

   2) Binding a source property to more than one destination property

        一对多绑定

   3)Binding more than one source property to a destination property

        多对一绑定

   4)Defining bidirectional bindings

        双向绑定

        eg:

7.绑定函数

1)Using functions that take bindable properties as arguments

    2) Binding to functions in response to a data-binding event

8.绑定对象

1) Binding to Objects

     2) Binding to properties of Objects

          绑定对象的属性,可使用元素标签[Bindable]在对象所在的类的定义前。则这个对象的所有

公有属性都被绑定。

9.绑定数组

1) Binding to arrays

     2) Binding to array elements

10.绑定元素标签

句法:[Bindable] 或 [Bindable(event="eventname")]

[Bindable]是[Bindable(event="propertyChange")]的简写。当被绑定的属性发生改变时,Flex

会派发事件触发绑定。

主要有三种使用情况:

1) 在属性定义前 2) 类定义前 3)getter 或 setter 方法前

可以使用MX标签绑定,也可以使用BindUtil来进行绑定,下面是我做的一个例子,实现BO与页面空间的自动双向绑定:

BO定义:

package com.bankcomm.icms.domain.migrate { [Bindable] public class Bo { private var _property0:String = ""; private var _property1:int = 0; private var _property2:String = ""; public var className:String = "Bo"; public var propertyNames:Array = ["property0", "property1", "property2"]; public function Bo() {} public function set property0(value:String):void{ this._property0 = value; } public function get property0():String{ return this._property0; } public function set property1(value:int):void{ this._property1 = value; } public function get property1():int{ return this._property1; } public function set property2(value:String):void{ this._property2 = value; } public function get property2():String{ return this._property2; } } }

下面是应用代码:

private var bo:Bo = new Bo(); function init():void { autowireBindObject(bo); } function autowireBindCollection(arr:ArrayCollection):void { } function autowireBindObject(bo:Object) { for each(var propertyName:String in bo.propertyNames) { var elem:Object = this[bo.className + "_" + propertyName]; if(elem==null) continue; var value = bo[propertyName]; if(elem instanceof ComboBox) { ComboBox(elem).dataProvider = DataDict.dictYesNo; BindingUtils.bindProperty(elem, "selectedIndex", bo, propertyName, false); BindingUtils.bindProperty(bo, propertyName, ComboBox(elem), "selectedIndex",false); } else if(elem instanceof TextInput) { BindingUtils.bindProperty(elem, "text", bo, propertyName, false); BindingUtils.bindProperty(bo, propertyName, TextInput(elem), "text", false); } else if(elem instanceof DateField) { BindingUtils.bindProperty(elem, "text", bo, propertyName, false); BindingUtils.bindProperty(bo, propertyName, DateField(elem), "text", false); } else { } } } function chageModelAndUpdateUI() { bo.property0 = "xxx"; bo.property1 = 1; bo.property2 ="2009-02-10"; } function chageUIAndUpdateModel():void { var a = bo.property1; } ]]>

基于TROPOMI高光谱遥感仪器获取的大气成分观测资料,本研究聚焦于大气污染物一氧化氮(NO₂)的空间分布与浓度定量反演问题。NO₂作为影响空气质量的关键指标,其精确监测对环境保护与大气科学研究具有显著价值。当前,利用卫星遥感数据结合先进算法实现NO₂浓度的高精度反演已成为该领域的重要研究方向。 本研究构建了一套以深度学习为核心的技术框架,整合了来自TROPOMI仪器的光谱辐射信息、观测几何参数以及辅助气象数据,形成多维度特征数据集。该数据集充分融合了不同来源的观测信息,为深入解析大气中NO₂的时空变化规律提供了数据基础,有助于提升反演模型的准确性与环境预测的可靠性。 在模型架构方面,项目设计了一种多分支神经网络,用于分别处理光谱特征与气象特征等多模态数据。各分支通过独立学习提取代表性特征,并在深层网络中进行特征融合,从而综合利用不同数据的互补信息,显著提高了NO₂浓度反演的整体精度。这种多源信息融合策略有效增强了模型对复杂大气环境的表征能力。 研究过程涵盖了系统的数据处理流程。前期预处理包括辐射定标、噪声抑制及数据标准化等步骤,以保障输入特征的质量与一致性;后期处理则涉及模型输出的物理量换与结果验证,确保反演结果符合实际大气浓度范围,提升数据的实用价值。 此外,本研究进一步对不同功能区域(如城市建成区、工业带、郊区及自然背景区)的NO₂浓度分布进行了对比分析,揭示了人类活动与污染物空间格局的关联性。相关结论可为区域环境规划、污染管控政策的制定提供科学依据,助力大气环境治理与公共健康保护。 综上所述,本研究通过融合TROPOMI高光谱数据与多模态特征深度学习技术,发展了一套高效、准确的大气NO₂浓度遥感反演方法,不仅提升了卫星大气监测的技术水平,也为环境管理与决策支持提供了重要的技术工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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