深入探索Symbian多视图程序开发

Symbian多视图应用管理
本文介绍了Symbian平台中多视图应用程序的管理方法,包括AppUI如何管理和切换不同的视图(View),以及每个视图如何管理和响应其内部容器(Container)的事件。

Author:孙东风

Date:04/01/2008

我们知道,在大多数GUI的Applications中,视图之间的切换是极其频繁的。那么如何组织这些视图以及视图之间的通讯,就成为大多数Applications所要面对的问题。

在Symbian中多视图应用程序之间的视图管理可以用下图来表示:

其中AppUI管理AppView,而AppView又管理Container。

AppUI继承自CAknViewAppUi,其管理AppView的代码如下:

CAppView1* iView1 = new(ELeave) CAppView1;
CleanupStack::PushL( iView1 );
videoView->ConstructL();
AddViewL(iView1 );
CleanupStack::Pop();// view1

CAppView2* iView2 = new(ELeave) CAppView2;
CleanupStack::PushL(iView2 );
userView->ConstructL();
AddViewL( iView2);
CleanupStack::Pop();// view2

SetDefaultViewL(*iView1);

而其中每个View又继承自

class CAppView1: public CAknView , public MCoeControlObserver

class CAppView2: public CAknView , public MCoeControlObserver

View之间要想实现自由的切换,就必须定义一个TUid作为自身的唯一标识并实现CAknView的方法

// UID of view
const TUid KViewId = {1};

/**
* From CAknView returns Uid of View
* @return TUid uid of the view
*/
TUid Id() const;

那么从一个View跳转到另一个View就需要下面的代码

((CAknViewAppUi*)(iEikonEnv->AppUi()))->ActivateLocalViewL( TUid::Uid( 3 ));或

static_cast<CApplicationAppUi*>(iEikonEnv->AppUi())->ActivateLocalViewL( TUid::Uid( 3 ));

上面的代码讲述了AppUI如何管理众多的View以及View之间的切换,那么下面讲述每个View是如何管理它里面众多的Containers的。

首先要明白View继承自CAknView,它做为Container(继承自CCoeControl)的容器通过以下的代码激活某个Container

iContainer = new (ELeave) CApplicationContainerSetting;
iContainer->ConstructL( KFullScreen );
iContainer->SetMopParent(this);
iContainer->SetObserver(this);
iContainer->SetApplicationDbEngine(iDbEngine);
AppUi()->AddToStackL( *this, iContainer );

那么在DoActivateL()中通过以上代码放置初始显示的Container。

那么View是如何管理众多的Container的呢?

从以上代码可以看出,负责Container管理的View都继承自MCoeControlObserver,而iContainer->SetObserver(this)则把当前的Container注册到MCoeControlObserver,从而实现了View对其内部Container的监听。

View中继承自MCoeControlObserver的接口void HandleControlEventL(CCoeControl* aControl,TCoeEvent aEventType)则负责每个Container所报告的事件的处理。

注意:如果View中并没Container,那么就没必要继承自MCoeControlObserver。

而Container继承自CCoeControl(它是HandleControlEventL的一个参数),CCoeControl中提供下面的方法对View中的HandleControlEventL()报告事件。

case EStdKeyDevice1://右键
{
ReportEventL((MCoeControlObserver::TCoeEvent)ECmdDeleteVideoContainer);
break;
}

而View通过以下方法对上面代码所报告的事件进行处理。

void CAppView1::HandleControlEventL(CCoeControl* aControl,TCoeEvent aEventType)
{
switch(aEventType)
{

case EMenuItemCmdBack:
{
((CAVASAppUi*)(iEikonEnv->AppUi()))->HandleCommandL(EEikCmdExit);
break;
}
case ECmdDeleteVideoContainer:
{
break;
}
default:
break;
}
}

从上面的分析可以看出:

AppView通过继承自CAknView并通过ActivateLocalViewL()切换视图。

而AppView通过继承自MCoeControlObserver监听众多的Container,并在HandleControlEventL()里对Container所报告的事件进行响应。

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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