flex 使用viewstack实现页面的跳转(转)

本文介绍了一种在Flex中实现页面跳转的方法,利用ViewStack组件,并详细解释了如何通过子页面处理事件来完成从登录页到欢迎页的跳转。
flex中实际没有页面跳转的概念,都只有在一个页面中,隐藏显示。那怎样才能很好地实现页面的跳转呢?我经过昨天不懈地努力尝试,终于实现了一种页面跳转的方法。
  在网上查询相关资料中,都是说有如下几种方法:1)viewstack, 2)state, 3)modular, 4)navigatortourl等。我的这个方法也是用viewstack来实现。
  使用viewstack时,我碰到的主要问题是:到底是要把某一页面的相关处理(比如该页面的按钮响应事件)放在该页面里处理,还是要放在main.mxml中来处理呢?因为放主mxml中处理,那假设要实现登陆跳转到另外一个界面,登录框中的“确定”按钮的响应方法该怎么写?没法写。。。把它写在主mxml中,在子mxml中找不到。我的解决方法是放在子页面里处理。具体实现如下:
  (1)新建一个flex工程(main.mxml)
  (2)新建两个mxml component(login.mxml, welcome.mxml)
  假设要实现的效果是,在login中单击“确定”按钮,可以从login跳转到welcome(开始时显示的是login):
   (3)在main.mxml中使用viewstack组建,把login和welcome作为viewstack的子组件,即
   <mx:ViewStack id = "pageStores">
  <local:login_page id="login"></local:login_page> //注意,要使login先显示出来,则要把它放第一个
  <local:home_page id="home"></local:home_page>
</mx:ViewStack>
(4)在login中添加如下代码:
     <mx:Script>
  <![CDATA[
import mx.containers.ViewStack; //导入viwstack包,下面要用到viewstack类型
import mx.controls.Alert;
private var vs:ViewStack;     //vs是main.mxml中定义的viewstack
private function init():void
{
vs = this.parent as ViewStack; //初始login的时候获得main.mxml中的viewstack,即 pagestores(它的id),记住,要在login.mxml中加
                     //入:creationComplete="init()
}
private function getChild(str:String):Object //这段代码是为了获得指定页面对应的对象
{
for each(var obj in vs.getChildren()) //遍历vs中的所有子组件(即所有页面),页面不会太多,顶多一二十个,所以这个方法不会太耗时
{
if(obj.name === str) //如果是想找的页面,就返回这个对象。比如想找到welcome.mxml,则令str="welcome"
{
break;
}
}
return obj;
}
private function btnClick(event:Event):void    //确定按钮的响应
{
var obj:Object = getChild("welcome"); //找到想要显示的对象
if(username.text == "admin" && password.text == "admin") //如果用户名与密码正确
{
vs.selectedChild = obj as Canvas;    //将welcome作为显示的页面,即实现了页面的跳转
}
else
{
Alert.show("用户名或者密码错误!","ERROR!");
}
}
]]>
</mx:Script>

我的这个方法虽然可以实现跳转,但应该还有更好的方法。等我继续学习后再与大家分享。
这个只是我的一个简单的方法的实现,大家如果还有更好的方法,欢迎指正。谢谢^_^
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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