A2```界面布局(文本加载)和Log

本文介绍了Android开发中Log的使用方法及颜色含义,并通过示例代码展示了如何利用不同级别的Log进行调试。此外,还提供了基本的界面布局方法,包括布局类型的选择和简单控件的使用。

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这一篇写点文字加载和打印log,方便调试.


一、Log

由于在Android中是界面显示,直观的感觉就是程序不能正常运行,但是错误不知道.所以我们在写程序的时候可以插入一些log,来帮助自己判断在哪里出错,或者输出中间数据帮助调试,或者警告等等.

输出在AS界面下面的Logcat中查看.

用法:

android.util.Log常用的方法有以下5个:Log.v()Log.d()Log.i()Log.w()以及Log.e()。根据首字母对应VERBOSE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR.

1、Log.v 的调试颜色为黑色的,任何消息都会输出,这里的v代表verbose啰嗦的意思,平时使用就是Log.v("","");
2、Log.d的输出颜色是蓝色的,仅输出debug调试的意思,但他会输出上层的信息,过滤起来可以通过DDMS的Logcat标签来选择.
3、Log.i的输出为绿色,一般提示性的消息information,它不会输出Log.v和Log.d的信息,但会显示i、w和e的信息
4、Log.w的意思为橙色,可以看作为warning警告,一般需要我们注意优化Android代码,同时选择它后还会输出Log.e的信息。
  5、Log.e为红色,可以想到error错误,这里仅显示红色的错误信息,这些错误就需要我们认真的分析,查看栈的信息了。

package com.example.stian.myapplication;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import java.util.List;

public class MainActivity extends Activity {
//TAG的作用是标签,你可以自定义,配合软件的查找功能就可以只看你输出的部分,去除系统自动输出的.
    private static final String TAG = "Your TAG";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
//主要就是这个
        Log.v(TAG, "    vvvvvvvvvv");
        Log.d(TAG, "    dddddddddddd");
        Log.i(TAG, "    iiiiiiiiii");
        Log.w(TAG, "    wwwwwwwwww");
        Log.e(TAG, "    eeeeeeeeeeee");
    }
}
输出:


 右上角就是查找功能,如果你发现你的颜色没我这么漂亮,那是正常的,如何设置.

色号推荐:


000000;00BFFF;48BB31;FFA500;7F0000;FF0000

二、界面布局

  界面布局有很多用法,不只是用于输出文本,还有按钮,背景,等排版

  布局:共6种,网上很多了:https://www.jianshu.com/p/3d39419b6c98

 这边就给个简单的例子:

  因为我平常只是做一些测试,输出文本,所以不考虑外观,

layout

xmlns的作用:http://blog.youkuaiyun.com/chuchu521/article/details/8052855/

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!--关于怎么编写前面几行可以模仿原来的,起到的作用是类似命名空间,后面写代码可以给予你提示-->

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:id="@+id/text1"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_width="match_parent"
        android:background="@android:color/holo_orange_dark"
        />
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/text2"
        android:background="@android:color/holo_blue_dark"/>
</LinearLayout>

activity:

package com.example.stian.textload;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private String string = "";
    // first step
    TextView tx1 = null;
    TextView tx2 = null;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // second step
        tx1 = findViewById(R.id.text1);
        tx2 = findViewById(R.id.text2);

        // third step
        string = "hello " + "world!\n";
        tx1.setText(string);

        tx2.setText("i'm fine\n");
    }
}

也可以下载代码:工程下载




内容概要:本文系统介绍了基于C#(VS2022+.NET Core)与HALCON 24.11的工业视觉测量拟合技术,涵盖边缘提取、几何拟合、精度优化及工业部署全流程。文中详细解析了亚像素边缘提取、Tukey抗噪算法、SVD平面拟合等核心技术,并提供了汽车零件孔径测量、PCB焊点共面性检测等典型应用场景的完整代码示例。通过GPU加速、EtherCAT同步等优化策略,实现了±0.01mm级测量精度,满足ISO 1101标准。此外,文章还探讨了深度学习、量子启发式算法等前沿技术的应用前景。 适合人群:具备一定编程基础,尤其是熟悉C#HALCON的工程师或研究人员,以及从事工业视觉测量与自动化检测领域的技术人员。 使用场景及目标:①学习如何使用C#HALCON实现高精度工业视觉测量系统的开发;②掌握边缘提取、抗差拟合、3D点云处理等核心技术的具体实现方法;③了解工业部署中的关键技术,如GPU加速、EtherCAT同步控制、实时数据看板等;④探索基于深度学习量子计算的前沿技术在工业视觉中的应用。 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析技术实现,还附有完整的代码示例实验数据,帮助读者更好地理解实践。同时,文中提到的硬件选型、校准方法、精度验证等内容,为实际项目实施提供了重要参考。文章最后还给出了未来的技术演进方向开发者行动建议,如量子-经典混合计算、自监督学习等,以及参与HALCON官方认证开源社区的建议。
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