TabHost 添加的Activity执行的顺序问题研究

本文详细阐述了解决TabHost中Activity执行顺序问题的方法,通过使用反射机制控制mCurrentTab变量,实现对不同Activity的独立访问。具体步骤包括在addTab方法调用前将mCurrentTab设置为非默认值,以及在addTab方法执行后修改mCurrentTab值以确保正确执行目标Activity。

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最近在使用TabHost的时候遇到一个问题:
TabHost添加了4个Activity作为tab页面,我们从左至右的顺序称呼它们为tab1,tab2,tab3,tab4。可是每次进入TabHost页面的时候,不管我进来的时候点击的是指向哪个Activity的跳转,tab1的Activity总会首先被执行。可是我希望的效果是,我点击tab2的跳转,我就只希望执行tab2的Activity。

分析:我看了一下TabHost 2.1的源码,找到addTab方法,如下所示

/**
 * Add a tab.
 * @param tabSpec Specifies how to create the indicator and content.
 */
public void addTab(TabSpec tabSpec) {
    if (tabSpec.mIndicatorStrategy == null) {
        throw new IllegalArgumentException("you must specify a way to create the tab indicator.");
    }
    if (tabSpec.mContentStrategy == null) {
        throw new IllegalArgumentException("you must specify a way to create the tab content");
    }
    View tabIndicator = tabSpec.mIndicatorStrategy.createIndicatorView();
    tabIndicator.setOnKeyListener(mTabKeyListener);

    // If this is a custom view, then do not draw the bottom strips for
    // the tab indicators.
    if (tabSpec.mIndicatorStrategy instanceof ViewIndicatorStrategy) {
        mTabWidget.setDrawBottomStrips(false);
    }

    mTabWidget.addView(tabIndicator);
    mTabSpecs.add(tabSpec);
    if (mCurrentTab == -1) {      
        setCurrentTab(0);            
    }
}

重点看最后两句代码,当变量mCurrentTab 等于-1的时候,就setCurrentTab(0);然后再找到mCurrentTab 变量,发现它的声明如下:
protected int mCurrentTab = -1;
通过上面的情况,我推测是因为变量mCurrentTab 的赋值的情况,导致执行addTab的方法的时候,会执行setCurrentTab(0);方法,这样第一个Activity就会被首先执行。并且第一次调用addTab添加的Activity总会被执行。
解决方法:
根据上面的情况,利用反射机制对TabHost 的变量mCurrentTab 的赋值进行控制,就可以实现对于Activity的独立访问。分为2步。
第一步:将mCurrentTab 的值改为非-1,这些代码要在addTab方法调用之前写,这样防止addTab方法的最后两句代码执行。如下:

try {
    Field idcurrent = tabHost.getClass().getDeclaredField("mCurrentTab");
    idcurrent.setAccessible(true);
    idcurrent.setInt(tabHost, -2);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

第二步:在addTab方法执行之后修改mCurrentTab 的值,这样是为了调用setCurrentTab方法时正常执行,如下:

try {
    Field idcurrent = tabHost.getClass().getDeclaredField("mCurrentTab");
    idcurrent.setAccessible(true);
    if (tadid == 0) {
        idcurrent.setInt(tabHost, 1);
    } else {
        idcurrent.setInt(tabHost, 0);
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

最后,把上述的整体的一个功能代码写一下:

//取得想跳转到的的tab的Id
Bundle extras = getIntent().getExtras();
Resources resources = getResources();
String defaultTab = extras.getString(STARTING_TAB);
int tadid = defaultTab == null ? 2 : Integer.valueOf(defaultTab);

//设置mCurrentTab为非-1,addtab时候不会进入setCurrentTab()
try {
    Field idcurrent = tabHost.getClass().getDeclaredField("mCurrentTab");
    idcurrent.setAccessible(true);
    idcurrent.setInt(tabHost, -2);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

Intent Intent1= new Intent(this,Activity1.class);
Intent1.putExtras(extras);
tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec(Intent1_TAB)
            .setIndicator(resources.getString(R.string.Intent1))
            .setContent(Intent1));

Intent Intent12= new Intent(this, Activity2.class);
Intent12.putExtras(extras);
tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec(Intent12_TAB)
            .setIndicator(resources.getString(R.string.Intent12))
            .setContent(Intent12));

Intent Intent13= new Intent(this, Activity3.class);
Intent13.putExtras(extras);
tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec(Intent13_TAB)
            .setIndicator(resources.getString(R.string.Intent13))
            .setContent(Intent13));
                
//设置mCurrentTab与tadid不同,并且不能数组越界(0-2),保证第一次进入tab的setCurrentTab()方法正常运行
try {
    Field idcurrent = tabHost.getClass().getDeclaredField("mCurrentTab");
    idcurrent.setAccessible(true);
    if (tadid == 0) {
        idcurrent.setInt(tabHost, 1);
    } else {
        idcurrent.setInt(tabHost, 0);
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
                
//进入传来的选项卡
tabHost.setCurrentTab(tadid);



内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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