玩转Android---组件篇---Activity(活动)

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一、Activity的生命周期

在Android系统中Activity作为Activity栈(Stack)被管理,当前活动的Activity处于栈顶,之前非活动的Activity被压入到下面成为非活动的Activity,等待是否可能被恢复为活动状态,有四个重要的装态

 

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    状态             |      状态描述

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   活动              | 在屏幕的前面(栈顶),有焦点并可见

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   暂停              | 失去了焦点,但是它依然可见

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   停止              | 失去焦点,不可见

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   销毁              | 被系统或进程结束

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 如下是整个Activity生命周期中的所有方法

public class Activity extends ApplicationContext{

//创建时调用

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState);

//启动时调用

protected void onStart();

//重新启动时调用

protected void onRestart();

//恢复时调用

protected void onResume();

//暂停时调用

protected void onPause();

//停止时调用

protected void onStop();

//销毁时调用

protected void onDestroy();

}

 

 

当程序启动时,会调用onCreate->onStart->onResume方法

当程序结束时,会调用onPause->onStop->onDestroy方法

具体的如上图所示


内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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