Styles and Themes

本文介绍Android中的Style和Theme概念,包括它们的创建、使用及继承方式。通过实例展示了如何定义和应用样式,以简化布局文件并保持界面一致性。

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1.概述

style是属性的集合,用来指定view或者window的外观和版式。style可以指定诸如高度,填充,字体颜色,字体大小,背景颜色等属性。style定义在与layout文件分开的xml资源文件中。

例如可以如下使用style:

<TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#00FF00"
    android:typeface="monospace"
    android:text="@string/hello" />

使用style之后:

<TextView
    style="@style/CodeFont"
    android:text="@string/hello" />
所有的style属性都被从layout xml文件中移除,然后写到一个style xml文件中,命名为: CodeFont

theme是一种style,运用在所有的activity或者application。

2.创建style

在工程目录res/values/下,创建一个文件,名字随意,保存style属性集。xml文件的根节点必须是<resources>

例子如下:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <style name="CodeFont" parent="@android:style/TextAppearance.Medium">
        <item name="android:layout_width">fill_parent</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textColor">#00FF00</item>
        <item name="android:typeface">monospace</item>
    </style>
</resources>

在编译的时候 <resources>的子元素都会被转换成一个application资源对象。可以通过name来引用。 parent属性可选,可以指定为另一个style文件的id。

3.继承

<style>元素中的parent属性可以指定一个style,我们的定义的style继承于这个style。可以使用这一属性继承已有的style,而只用定义或者改变部分的属性。

    <style name="GreenText" parent="@android:style/TextAppearance">
        <item name="android:textColor">#00FF00</item>
    </style>

比如上面例子,继承了TextAppearance,修改了textColor属性。

如果是使用继承自己定义的style,就没有必要使用parent属性了。只需要在你的新style的名字前加上已定义的style的名字。例子如下:

    <style name="CodeFont.Red">
        <item name="android:textColor">#FF0000</item>
    </style>

4.style的属性值

现在已经知道如何定义一个属性文件了,下面来看看在style文件中可以定义那些属性item。查看指定view的属性的最好的方法就是查看class 参考文档。比如TextView所有可利用的属性都在TextView XML attributes列出来了。


参考文档http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html#PlatformStyles


资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 行列式是线性代数的核心概念,在求解线性方程组、分析矩阵特性以及几何计算中都极为关键。本教程将讲解如何用C++实现行列式的计算,重点在于如何输出分数形式的结果。 行列式定义如下:对于n阶方阵A=(a_ij),其行列式由主对角线元素的乘积,按行或列的奇偶性赋予正负号后求和得到,记作det(A)。例如,2×2矩阵的行列式为det(A)=a11×a22-a12×a21,而更高阶矩阵的行列式可通过Laplace展开或Sarrus规则递归计算。 在C++中实现行列式计算时,首先需定义矩阵类或结构体,用二维数组存储矩阵元素,并实现初始化、加法、乘法、转置等操作。为支持分数形式输出,需引入分数类,包含分子和分母两个整数,并提供与整数、浮点数的转换以及加、减、乘、除等运算。C++中可借助std::pair表示分数,或自定义结构体并重载运算符。 计算行列式的函数实现上,3×3及以下矩阵可直接按定义计算,更大矩阵可采用Laplace展开或高斯 - 约旦消元法。Laplace展开是沿某行或列展开,将矩阵分解为多个小矩阵的行列式乘积,再递归计算。在处理分数输出时,需注意避免无限循环和除零错误,如在分数运算前先约简,确保分子分母互质,且所有计算基于整数进行,最后再转为浮点数,以避免浮点数误差。 为提升代码可读性和可维护性,建议采用面向对象编程,将矩阵类和分数类封装,每个类有明确功能和接口,便于后续扩展如矩阵求逆、计算特征值等功能。 总结C++实现行列式计算的关键步骤:一是定义矩阵类和分数类;二是实现矩阵基本操作;三是设计行列式计算函数;四是用分数类处理精确计算;五是编写测试用例验证程序正确性。通过这些步骤,可构建一个高效准确的行列式计算程序,支持分数形式计算,为C++编程和线性代数应用奠定基础。
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