使用EGORefreshTableHeaderView实现下拉刷新

本文详细介绍如何使用EGORefreshTableHeaderView实现下拉刷新功能,包括添加资源文件、配置QuartzCore.framework框架、创建和配置UITableView及其实现下拉刷新的具体步骤。

        在使用下拉刷新类库EGORefreshTableHeaderView的时候,将资源文件添加到工程中,也不要忘记添加QuartzCore.framework框架。

         我们用到一个EGOTableViewPullRefresh的开源项目来实现这个功能,先到这里下载源码,下载完成后里面有个Demo是可以直接运行的Xcode工程,然后就是这个开源项目的源码,学习如何使用可以参照Demo。


1.

打开MainViewController.xib文件然后拖入一个UITableViewController并连接DataSource和Delegate,然后在MainViewController.h文件中声明UITableView的协议。

#import   
#import "EGORefreshTableHeaderView.h"  
  
@interface MainViewController : UITableViewController  
{  
    EGORefreshTableHeaderView *_refreshTableView;  
    BOOL _reloading;  
}  
  
@property (strong,nonatomic) NSArray *array;  
  
//开始重新加载时调用的方法  
- (void)reloadTableViewDataSource;  
//完成加载时调用的方法  
- (void)doneLoadingTableViewData;  
  
@end  

 2.

#import "MainViewController.h"  
  
@interface MainViewController ()  
  
@end  
  
@implementation MainViewController  
@synthesize array = _array;  
  
#pragma mark -  
#pragma mark View life cycle  
-(void)viewDidLoad  
{  
    [super viewDidLoad];  
      
    //设置导航条标题  
    self.navigationItem.title = @"Pull Refresh";  
      
    if (_refreshTableView == nil) {  
        //初始化下拉刷新控件  
        EGORefreshTableHeaderView *refreshView = [[EGORefreshTableHeaderView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0.0f, 0.0f - self.tableView.bounds.size.height, self.view.frame.size.width, self.tableView.bounds.size.height)];  
        refreshView.delegate = self;  
        //将下拉刷新控件作为子控件添加到UITableView中  
        [self.tableView addSubview:refreshView];  
        _refreshTableView = refreshView;  
    }  
      
    //初始化用于填充表格的数据  
    NSArray *dataArray = [NSArray arrayWithObjects:@"Ryan",@"Vivi", nil];  
    self.array = dataArray;  
      
    //重新加载表格数据  
    [self.tableView reloadData];  
      
}  
  
-(void)viewDidUnload  
{  
    [super viewDidUnload];  
    _refreshTableView = nil;  
}  
  
- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation  
{  
    return (interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationPortrait);  
}  
  
# pragma mark -  
# pragma mark UITableViewDataSource Methods  
-(NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView  
{  
    return 10;  
}  
  
-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section  
{  
    return [self.array count];  
}  
  
//带头标题的表格设置标题方法  
-(NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection:(NSInteger)section  
{  
    return [NSString stringWithFormat:@"Title %d",section + 1];  
}  
  
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath  
{  
    static NSString *CellIdentifier = @"CellIdentifier";  
    UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];  
      
    if (!cell) {  
        cell = [[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier];  
    }  
      
    cell.textLabel.text = [self.array objectAtIndex:indexPath.row];  
      
    return cell;  
}  
  
#pragma mark -  
#pragma mark Data Source Loading / Reloading Methods  
//开始重新加载时调用的方法  
- (void)reloadTableViewDataSource{  
    _reloading = YES;  
    //开始刷新后执行后台线程,在此之前可以开启HUD或其他对UI进行阻塞  
    [NSThread detachNewThreadSelector:@selector(doInBackground) toTarget:self withObject:nil];  
}  
       
//完成加载时调用的方法  
- (void)doneLoadingTableViewData{  
    NSLog(@"doneLoadingTableViewData");  
      
    _reloading = NO;  
    [_refreshTableView egoRefreshScrollViewDataSourceDidFinishedLoading:self.tableView];      
    //刷新表格内容  
    [self.tableView reloadData];  
}  
  
#pragma mark -  
#pragma mark Background operation  
//这个方法运行于子线程中,完成获取刷新数据的操作  
-(void)doInBackground  
{  
    NSLog(@"doInBackground");  
      
    NSArray *dataArray2 = [NSArray arrayWithObjects:@"Ryan2",@"Vivi2", nil];  
    self.array = dataArray2;  
    [NSThread sleepForTimeInterval:3];  
      
    //后台操作线程执行完后,到主线程更新UI  
    [self performSelectorOnMainThread:@selector(doneLoadingTableViewData) withObject:nil waitUntilDone:YES];  
}  
  
  
#pragma mark -  
#pragma mark EGORefreshTableHeaderDelegate Methods  
//下拉被触发调用的委托方法  
-(void)egoRefreshTableHeaderDidTriggerRefresh:(EGORefreshTableHeaderView *)view  
{  
    [self reloadTableViewDataSource];  
}  
  
//返回当前是刷新还是无刷新状态  
-(BOOL)egoRefreshTableHeaderDataSourceIsLoading:(EGORefreshTableHeaderView *)view  
{  
    return _reloading;  
}  
  
//返回刷新时间的回调方法  
-(NSDate *)egoRefreshTableHeaderDataSourceLastUpdated:(EGORefreshTableHeaderView *)view  
{  
    return [NSDate date];  
}  
  
#pragma mark -   
#pragma mark UIScrollViewDelegate Methods  
//滚动控件的委托方法  
-(void)scrollViewDidScroll:(UIScrollView *)scrollView  
{  
    [_refreshTableView egoRefreshScrollViewDidScroll:scrollView];  
}  
  
-(void)scrollViewDidEndDragging:(UIScrollView *)scrollView willDecelerate:(BOOL)decelerate  
{  
    [_refreshTableView egoRefreshScrollViewDidEndDragging:scrollView];  
}  
  
@end  

 

 

【事件触发一致性】研究多智能体网络如何通过分布式事件驱动控制实现有限时间内的共识(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕多智能体网络中的事件触发一致性问题,研究如何通过分布式事件驱动控制实现有限时间内的共识,并提供了相应的Matlab代码实现方案。文中探讨了事件触发机制在降低通信负担、提升系统效率方面的优势,重点分析了多智能体系统在有限时间收敛的一致性控制策略,涉及系统模型构建、触发条件设计、稳定性与收敛性分析等核心技术环节。此外,文档还展示了该技术在航空航天、电力系统、机器人协同、无人机编队等多个前沿领域的潜在应用,体现了其跨学科的研究价值和工程实用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事自动化、智能系统、多智能体协同控制等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于理解和实现多智能体系统在有限时间内达成一致的分布式控制方法;②为事件触发控制、分布式优化、协同控制等课题提供算法设计与仿真验证的技术参考;③支撑科研项目开发、学术论文复现及工程原型系统搭建; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注事件触发条件的设计逻辑与系统收敛性证明之间的关系,同时可延伸至其他应用场景进行二次开发与性能优化。
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模与控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开,重点研究其动力学建模与控制系统设计。通过Matlab代码与Simulink仿真实现,详细阐述了该类无人机的运动学与动力学模型构建过程,分析了螺旋桨倾斜机构如何提升无人机的全向机动能力与姿态控制性能,并设计相应的控制策略以实现稳定飞行与精确轨迹跟踪。文中涵盖了从系统建模、控制器设计到仿真验证的完整流程,突出了全驱动结构相较于传统四旋翼在欠驱动问题上的优势。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink使用经验的自动化、航空航天及相关专业的研究生、科研人员或无人机开发工程师。; 使用场景及目标:①学习全驱动四旋翼无人机的动力学建模方法;②掌握基于Matlab/Simulink的无人机控制系统设计与仿真技术;③深入理解螺旋桨倾斜机构对飞行性能的影响及其控制实现;④为相关课题研究或工程开发提供可复现的技术参考与代码支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与Simulink模型,逐步跟进文档中的建模与控制设计步骤,动手实践仿真过程,以加深对全驱动无人机控制原理的理解,并可根据实际需求对模型与控制器进行修改与优化。
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