Qt学习之路(20): 事件接收与忽略

本文深入探讨了Qt事件处理机制,包括事件的接收、传递及如何使用accept()与ignore()函数。通过具体示例展示了如何在子类中重写事件处理函数以实现特定功能。
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本章内容也是关于Qt事件。或许这一章不能有一个完整的例子,因为对于事件总是感觉很抽象,还是从底层上理解一下比较好的吧!

前面说到了事件的作用,下面来看看我们如何来接收事件。回忆一下前面的代码,我们在子类中重写了事件函数,以便让这些子类按照我们的需要完成某些功能,就像下面的代码:

void MyLabel::mousePressEvent(QMouseEvent * event )
{
if ( event ->button() == Qt::LeftButton) {
// do something
} else {
QLabel::mousePressEvent( event );
}
}


上面的代码和前面类似,在鼠标按下的事件中检测,如果按下的是左键,做我们的处理工作,如果不是左键,则调用父类的函数。这在某种程度上说,是把事件向上传递给父类去响应,也就是说,我们在子类中“忽略”了这个事件。

我们可以把Qt的事件传递看成链状:如果子类没有处理这个事件,就会继续向其他类传递。其实,Qt的事件对象都有一个accept()函数和 ignore()函数。正如它们的名字,前者用来告诉Qt,事件处理函数“接收”了这个事件,不要再传递;后者则告诉Qt,事件处理函数“忽略”了这个事 件,需要继续传递,寻找另外的接受者。在事件处理函数中,可以使用isAccepted()来查询这个事件是不是已经被接收了。

事实上,我们很少使用accept()和ignore()函数,而是想上面的示例一样,如果希望忽略事件,只要调用父类的响应函数即可。记得我们曾经说 过,Qt中的事件大部分是protected的,因此,重写的函数必定存在着其父类中的响应函数,这个方法是可行的。为什么要这么做呢?因为我们无法确认 父类中的这个处理函数没有操作,如果我们在子类中直接忽略事件,Qt不会再去寻找其他的接受者,那么父类的操作也就不能进行,这可能会有潜在的危险。另外 我们查看一下QWidget的mousePressEvent()函数的实现:

void QWidget::mousePressEvent(QMouseEvent * event )
{
event ->ignore();
if ((windowType() == Qt::Popup)) {
event ->accept();
QWidget* w;
while ((w = qApp->activePopupWidget()) && w != this ){
w->close();
if (qApp->activePopupWidget() == w) // widget does not want to dissappear
w->hide(); // hide at least
}
if (!rect().contains( event ->pos())){
close();
}
}
}


请注意第一条语句,如果所有子类都没有覆盖mousePressEvent函数,这个事件会在这里被忽略掉,这暗示着这个组件不关心这个事件,这个事件就可能被传递给其父组件。

不过,事情也不是绝对的。在一个情形下,我们必须使用accept()和ignore()函数,那就是在窗口关闭的时候。如果你在窗口关闭时需要有个询问对话框,那么就需要这么去写:

void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent * event )
{
if (continueToClose()) {
event ->accept();
} else {
event ->ignore();
}
}

bool MainWindow::continueToClose()
{
if (QMessageBox::question( this ,
tr( "Quit" ),
tr( "Are you sure to quit this application?" ),
QMessageBox::Yes | QMessageBox::No,
QMessageBox::No)
== QMessageBox::Yes) {
return true ;
} else {
return false ;
}
}


这样,我们经过询问之后才能正常退出程序。

本文出自 “豆子空间 ” 博客,请务必保留此出处http://devbean.blog.51cto.com/448512/225519

当前,全球经济格局深刻调整,数字化浪潮席卷各行各业,智能物流作为现代物流发展的必然趋势和关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。以人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等前沿信息技术的快速迭代深度融合为驱动,智能物流不再是传统物流的简单技术叠加,而是正在经历一场从自动化向智能化、从被动响应向主动预测、从信息孤岛向全面互联的深刻变革。展望2025年,智能物流系统将不再局限于提升效率、降低成本的基本目标,而是要构建一个感知更全面、决策更精准、执行更高效、协同更顺畅的智慧运行体系。这要求我们必须超越传统思维定式,以系统化、前瞻性的视角,全面规划和实施智能物流系统的建设。本实施方案正是基于对行业发展趋势的深刻洞察和对未来需求的精准把握而制定。我们的核心目标在于:通过构建一个集成了先进感知技术、大数据分析引擎、智能决策算法和高效协同平台的综合智能物流系统,实现物流全链路的可视化、透明化和智能化管理。这不仅是技术层面的革新,更是管理模式和服务能力的全面提升。本方案旨在明确系统建设的战略方向、关键任务、技术路径和实施步骤,确保通过系统化部署,有效应对日益复杂的供应链环境,提升整体物流韧性,优化资源配置效率,降低运营成本,并最终为客户创造更卓越的价值体验。我们致力于通过本方案的实施,引领智能物流迈向更高水平,为构建现代化经济体系、推动高质量发展提供强有力的物流保障。
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