MultiAutoCompleteTextView和AutoCompleteTextView两个自动完成功能控件的使用

自动补全与多选文本输入在Android应用中的实现
本文介绍了如何在Android应用中使用MultiAutoCompleteTextView和AutoCompleteTextView进行自动补全和多选文本输入的功能实现,包括设置分隔符、匹配规则以及数据绑定等关键步骤。

 

MultiAutoCompleteTextView

可支持选择多个值(在多次输入的情况下),分别用分隔符分开,并且在每个值选中的时候再次输入值时会自动去匹配

可用在发短信,发邮件时选择联系人这种类型当中。

使用时需要执行设置分隔符方法

 

AutoCompleteTextView

支持基本的自动完成功能,适用在各种搜索功能中,并且可以根据自己的需求设置他的默认显示数据

 

两个控件都可以很灵活的预置匹配的那些数据,并且可以设置输入多少值时开始匹配等等功能

 

效果图

 

示例:

主布局文件

multi_textview.xml

 

<MultiAutoCompleteTextView
		android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent"
		android:id="@+id/multi_txt"></MultiAutoCompleteTextView>
	<AutoCompleteTextView
		android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent"
		android:id="@+id/auto_txt"></AutoCompleteTextView>
 

 

 

数据适配布局文件

multi_item.xml

 

<TextView android:id="@+id/subject"
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="30px"
    android:singleLine="true" 
    android:ellipsize="end" />
 

 

 

资源文件

string.xml

 

<resources>
    <string-array name="mutilstring">
        <item>test1</item>
        <item>test2</item>
        <item>test3</item>
    </string-array>
</resources>
 

 

 

执行数据绑定

 

		//数据适配准备
		ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
				R.layout.multi_item, getResources().getStringArray(
						R.array.mutilstring));
		
		//多匹配的自动完成
		MultiAutoCompleteTextView mtxt = (MultiAutoCompleteTextView) findViewById(R.id.multi_txt);
		//设置适配
		mtxt.setAdapter(adapter);
		// 设置输入多少字符时自动匹配
		mtxt.setThreshold(2);
		// 设置分隔符
		mtxt.setTokenizer(new MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer());
		
		//单一的自动完成
		AutoCompleteTextView auto_txt = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.auto_txt);
		auto_txt.setAdapter(adapter);
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值