【bug】plug in convert icon to bitmap

本文介绍了一种将Windows图标(HICON)转换为位图(HBITMAP)的方法,特别关注于保持透明度信息和使用缓冲绘图进行高效绘制。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

// StExBar - an explorer toolbar

// Copyright (C) 2009 - Stefan Kueng

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// 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
//
#include "StdAfx.h"
#include "VistaIcons.h"

HRESULT Create32BitHBITMAP(HDC hdc, const SIZE *psize, __deref_opt_out void **ppvBits, __out HBITMAP* phBmp);
HRESULT ConvertBufferToPARGB32(HPAINTBUFFER hPaintBuffer, HDC hdc, HICON hicon, SIZE& sizIcon);
bool HasAlpha(__in ARGB *pargb, SIZE& sizImage, int cxRow);
HRESULT ConvertToPARGB32(HDC hdc, __inout ARGB *pargb, HBITMAP hbmp, SIZE& sizImage, int cxRow);


typedef HRESULT (WINAPI *FN_GetBufferedPaintBits) (HPAINTBUFFER hBufferedPaint, RGBQUAD **ppbBuffer, int *pcxRow);
typedef HPAINTBUFFER (WINAPI *FN_BeginBufferedPaint) (HDC hdcTarget, const RECT *prcTarget, BP_BUFFERFORMAT dwFormat, BP_PAINTPARAMS *pPaintParams, HDC *phdc);
typedef HRESULT (WINAPI *FN_EndBufferedPaint) (HPAINTBUFFER hBufferedPaint, BOOL fUpdateTarget);

FN_GetBufferedPaintBits pfnGetBufferedPaintBits = NULL;
FN_BeginBufferedPaint pfnBeginBufferedPaint = NULL;
FN_EndBufferedPaint pfnEndBufferedPaint = NULL;

HBITMAP IconToBitmapPARGB32(HICON hIcon)
{
    if (!hIcon)
        return NULL;

    pfnGetBufferedPaintBits = NULL;
    pfnBeginBufferedPaint = NULL;
    pfnEndBufferedPaint = NULL;

    HMODULE hUxTheme = LoadLibrary(_T("UXTHEME.DLL"));

    if (hUxTheme)
    {
        pfnGetBufferedPaintBits = (FN_GetBufferedPaintBits)::GetProcAddress(hUxTheme, "GetBufferedPaintBits");
        pfnBeginBufferedPaint = (FN_BeginBufferedPaint)::GetProcAddress(hUxTheme, "BeginBufferedPaint");
        pfnEndBufferedPaint = (FN_EndBufferedPaint)::GetProcAddress(hUxTheme, "EndBufferedPaint");
    }

    if (pfnBeginBufferedPaint == NULL || pfnEndBufferedPaint == NULL || pfnGetBufferedPaintBits == NULL)
    {
        FreeLibrary(hUxTheme);
        return NULL;
    }

    SIZE sizIcon;
    sizIcon.cx = GetSystemMetrics(SM_CXSMICON);
    sizIcon.cy = GetSystemMetrics(SM_CYSMICON);

    RECT rcIcon;
    SetRect(&rcIcon, 0, 0, sizIcon.cx, sizIcon.cy);
    HBITMAP hBmp = NULL;

    HDC hdcDest = CreateCompatibleDC(NULL);
    if (hdcDest)
    {
        if (SUCCEEDED(Create32BitHBITMAP(hdcDest, &sizIcon, NULL, &hBmp)))
        {
            HBITMAP hbmpOld = (HBITMAP)SelectObject(hdcDest, hBmp);
            if (hbmpOld)
            {
                BLENDFUNCTION bfAlpha = { AC_SRC_OVER, 0, 255, AC_SRC_ALPHA };
                BP_PAINTPARAMS paintParams = {0};
                paintParams.cbSize = sizeof(paintParams);
                paintParams.dwFlags = BPPF_ERASE;
                paintParams.pBlendFunction = &bfAlpha;

                HDC hdcBuffer;
                HPAINTBUFFER hPaintBuffer = pfnBeginBufferedPaint(hdcDest, &rcIcon, BPBF_DIB, &paintParams, &hdcBuffer);
                if (hPaintBuffer)
                {
                    if (DrawIconEx(hdcBuffer, 0, 0, hIcon, sizIcon.cx, sizIcon.cy, 0, NULL, DI_NORMAL))
                    {
                        // If icon did not have an alpha channel we need to convert buffer to PARGB
                        ConvertBufferToPARGB32(hPaintBuffer, hdcDest, hIcon, sizIcon);
                    }

                    // This will write the buffer contents to the destination bitmap
                    pfnEndBufferedPaint(hPaintBuffer, TRUE);
                }

                SelectObject(hdcDest, hbmpOld);
            }
        }

        DeleteDC(hdcDest);
    }

    FreeLibrary(hUxTheme);

    return hBmp;
}

HRESULT Create32BitHBITMAP(HDC hdc, const SIZE *psize, __deref_opt_out void **ppvBits, __out HBITMAP* phBmp)
{
    *phBmp = NULL;

    BITMAPINFO bmi;
    ZeroMemory(&bmi, sizeof(bmi));
    bmi.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
    bmi.bmiHeader.biPlanes = 1;
    bmi.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;

    bmi.bmiHeader.biWidth = psize->cx;
    bmi.bmiHeader.biHeight = psize->cy;
    bmi.bmiHeader.biBitCount = 32;

    HDC hdcUsed = hdc ? hdc : GetDC(NULL);
    if (hdcUsed)
    {
        *phBmp = CreateDIBSection(hdcUsed, &bmi, DIB_RGB_COLORS, ppvBits, NULL, 0);
        if (hdc != hdcUsed)
        {
            ReleaseDC(NULL, hdcUsed);
        }
    }
    return (NULL == *phBmp) ? E_OUTOFMEMORY : S_OK;
}

HRESULT ConvertBufferToPARGB32(HPAINTBUFFER hPaintBuffer, HDC hdc, HICON hicon, SIZE& sizIcon)
{
    RGBQUAD *prgbQuad;
    int cxRow;
    HRESULT hr = pfnGetBufferedPaintBits(hPaintBuffer, &prgbQuad, &cxRow);
    if (SUCCEEDED(hr))
    {
        ARGB *pargb = reinterpret_cast<ARGB *>(prgbQuad);
        if (!HasAlpha(pargb, sizIcon, cxRow))
        {
            ICONINFO info;
            if (GetIconInfo(hicon, &info))
            {
                if (info.hbmMask)
                {
                    hr = ConvertToPARGB32(hdc, pargb, info.hbmMask, sizIcon, cxRow);
                }

                DeleteObject(info.hbmColor);
                DeleteObject(info.hbmMask);
            }
        }
    }

    return hr;
}

bool HasAlpha(__in ARGB *pargb, SIZE& sizImage, int cxRow)
{
    ULONG cxDelta = cxRow - sizImage.cx;
    for (ULONG y = sizImage.cy; y; --y)
    {
        for (ULONG x = sizImage.cx; x; --x)
        {
            if (*pargb++ & 0xFF000000)
            {
                return true;
            }
        }

        pargb += cxDelta;
    }

    return false;
}

HRESULT ConvertToPARGB32(HDC hdc, __inout ARGB *pargb, HBITMAP hbmp, SIZE& sizImage, int cxRow)
{
    BITMAPINFO bmi;
    ZeroMemory(&bmi, sizeof(bmi));
    bmi.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
    bmi.bmiHeader.biPlanes = 1;
    bmi.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;

    bmi.bmiHeader.biWidth = sizImage.cx;
    bmi.bmiHeader.biHeight = sizImage.cy;
    bmi.bmiHeader.biBitCount = 32;

    HRESULT hr = E_OUTOFMEMORY;
    HANDLE hHeap = GetProcessHeap();
    void *pvBits = HeapAlloc(hHeap, 0, bmi.bmiHeader.biWidth * 4 * bmi.bmiHeader.biHeight);
    if (pvBits)
    {
        hr = E_UNEXPECTED;
        if (GetDIBits(hdc, hbmp, 0, bmi.bmiHeader.biHeight, pvBits, &bmi, DIB_RGB_COLORS) == bmi.bmiHeader.biHeight)
        {
            ULONG cxDelta = cxRow - bmi.bmiHeader.biWidth;
            ARGB *pargbMask = static_cast<ARGB *>(pvBits);

            for (ULONG y = bmi.bmiHeader.biHeight; y; --y)
            {
                for (ULONG x = bmi.bmiHeader.biWidth; x; --x)
                {
                    if (*pargbMask++)
                    {
                        // transparent pixel
                        *pargb++ = 0;
                    }
                    else
                    {
                        // opaque pixel
                        *pargb++ |= 0xFF000000;
                    }
                }

                pargb += cxDelta;
            }

            hr = S_OK;
        }

        HeapFree(hHeap, 0, pvBits);
    }

    return hr;
}

HBITMAP IconToBitmap(HICON hIcon)
{
    RECT rect;

    rect.right = ::GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK);
    rect.bottom = ::GetSystemMetrics(SM_CYMENUCHECK);

    rect.left = rect.top = 0;

    HWND desktop = ::GetDesktopWindow();
    if (desktop == NULL)
    {
        return NULL;
    }

    HDC screen_dev = ::GetDC(desktop);
    if (screen_dev == NULL)
    {
        return NULL;
    }

    // Create a compatible DC
    HDC dst_hdc = ::CreateCompatibleDC(screen_dev);
    if (dst_hdc == NULL)
    {
        ::ReleaseDC(desktop, screen_dev);
        return NULL;
    }

    // Create a new bitmap of icon size
    HBITMAP bmp = ::CreateCompatibleBitmap(screen_dev, rect.right, rect.bottom);
    if (bmp == NULL)
    {
        ::DeleteDC(dst_hdc);
        ::ReleaseDC(desktop, screen_dev);
        return NULL;
    }

    // Select it into the compatible DC
    HBITMAP old_dst_bmp = (HBITMAP)::SelectObject(dst_hdc, bmp);
    if (old_dst_bmp == NULL)
    {
        return NULL;
    }

    // Fill the background of the compatible DC with the white color
    // that is taken by menu routines as transparent
    ::SetBkColor(dst_hdc, RGB(255, 255, 255));
    ::ExtTextOut(dst_hdc, 0, 0, ETO_OPAQUE, &rect, NULL, 0, NULL);

    // Draw the icon into the compatible DC
    ::DrawIconEx(dst_hdc, 0, 0, hIcon, rect.right, rect.bottom, 0, NULL, DI_NORMAL);

    // Restore settings
    ::SelectObject(dst_hdc, old_dst_bmp);
    ::DeleteDC(dst_hdc);
    ::ReleaseDC(desktop, screen_dev);

    return bmp;
}
insert the icon to the menu
MENUITEMINFO MenuInfo = {0};  
MenuInfo.cbSize = sizeof(MENUITEMINFO);  
MenuInfo.fMask = MIIM_ID | MIIM_STRING | MIIM_STATE | MIIM_BITMAP | MIIM_CHECKMARKS;  
MenuInfo.fType = MFT_STRING | MFT_BITMAP | MFT_RADIOCHECK ;  
MenuInfo.fState = MFS_ENABLED | MFS_HILITE | MFS_CHECKED;  
MenuInfo.wID = ID_1_A2;  
MenuInfo.dwTypeData = _T("A2");  
MenuInfo.cch = 2;  
MenuInfo.hbmpItem = (HBITMAP)m_Bitmap[0].m_hObject;  
MenuInfo.hbmpChecked = (HBITMAP)m_Bitmap[1].m_hObject;  
MenuInfo.hbmpUnchecked = (HBITMAP)m_Bitmap[2].m_hObject;  
  
if(!pMenu->InsertMenuItem(0, &MenuInfo))  
{  
    TRACE( "Inser Menu error %d/r/n",  GetLastError());  
} 



                
基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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