WPF+Prism入门记录

本文记录学习WPF的过程
WPF参见视频 https://www.bilibili.com/video/BV1ht411e7Fe?p=5&vd_source=d0d8cc5a57b8088c1b1856a3e9087bb3
Prism参见视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Ei4y1F7du/?p=2&spm_id_from=pageDriver

一、 WPF介绍

1. XAML介绍

  1. 在XAML中为对象属性赋值,用 Atribute=value的形式
    xaml 里添加 xmlns:local=“clr-namespace:HappyWPF”
    在resource里 <local:Human x:key=“human” Name=“Tim” Child=“LittleTim”/>
    .cs 里 定义Human类
    [TypeConverter(typeof(NameToHumanTypeConverter)]
    public classHuman
    { public string Name {get; set;}
    public Human Child {get; set;} }
    定义 派生类
    public class NameToHumanTypeConverter:TypeConverter
    {
    public override object ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context,)
    { string name=value.Tostring(); Human child=new Human();
    child.Name=name; return child; }
    }
    获取 Human h=this.FindResource(“human”) as Human;

  2. 在XAML中为对象属性赋值,用属性标签的形式 .下例子中 <Button.Content>就是属性标签
    xaml 里添加

    //对象的内容 <Button.Content> <Rectangle Width=“20”,Height=“20” Fill=“LawnGreen” />
    </Button.Content>

  3. 在XAML中为对象属性赋值,用 属性扩展的形式,这种不是很多
    Binding ,DynamicResource, MultiBinding, PriorityBinding,StaticResource
    xaml 里添加 资源里 <sys:String x:Key=“stringHello”> Hello WPF! </sys:String>
    使用 <TextBlock Text={StaticResource:ResouceKey=stringHello} />

  4. 事件

2 x命名空间及其常用元素

  1. xmlns=“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation”
    里面存放了 wpf 默认的好多控件
  2. xmlns:x=“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml”
    xaml的解析 常用的:
    x:Array 标签扩展
    x:Class Attribute 声明类 <Window x.Class=“xxxx” 表示继承Window的xxxx类。
    x:ClassModifier 类的修饰符 public private
    x:Code XAML指令元素
    x:FiledModifier Attribute 指的是某个空间的 是否可以修改。
    x:Key Attribute
    x:Name Attribute 就是控件实例名。
    x:Null 扩展标签
    x:Shared Attribute
    x:Static 扩展标签
    x:SubClass Attribute
    x:Type 扩展标签
    x:TypeArguments Attribute
    x:Uid Attribute
    x:XData Attribute

3 MV传输到VIEW

定义
在这里插入图片描述

使用
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
设置DataContext this.DataContext=对应的VM。

3MV接受命令

定义
在这里插入图片描述

使用
在这里插入图片描述

二、 Prism介绍

1. Prism 初始化过程

在这里插入图片描述

2. wpf包含两种容器 Dryloc 与 Unity. 本文使用Dryloc 。 说是快

3. 可以使用Prism Template Pack 创建项目

  1. 安装 Prism Template Pack  项目模板。 在管理扩展里安装。

4 Region

在这里插入图片描述
1. 定义Region (RegionManager)
两种方式 :
在XAML里, RegionNameManager.RegionName
XAML里 ContentControl rism:RegionManager.RegionName=“contentRegion” />
在代码里 `` <gionNameManager.SetRegionName
XAML 里
CS 里 RegionManager.SetRegionName( Ctr,“ContentRegion”);
2. RegionManager 除了定义区域,还有以下功能。
维护区域集合0
提供对区域的访问: RegionNameManager.Region
合成视图 : 给区域指定试图
区域导航定义区域
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自定义 区域适配器
1 创建 适配器; 2 注册 3 使用
在这里插入图片描述

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4 模块 Module

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加载方式。
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自己创建模块
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或 视图注入的模式
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5 视图注入

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6 MVVM

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VM :
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V 设置自动绑定
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复合命令:
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7 消息队列 事件集合器 IEventAggregator
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8 导航
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在这里插入图片描述
9 对话服务

10 ViewModule 的接口
INavigationAware : 导航接口,设计到传参, 是否已经存在,是否重新初始化。
IConfirmNavigationRequest: 继承于INavigationAware。 用于切换时,弹对话框
BindableBase : 事件, 变化通知。 如:RaisePropertyChange();

 4. a

三、 操作步骤

1. 创建Prism项目

1 创建一个基于.NetFramework 或NetCore的WPF应用程序
2 NuGet管理器搜索添加Prism.Dryloc包。版本: 8.0.0.1909
   安装后, 就自动添加了Prism的依赖了。
3. 修改Application基类 PrismApplication

在这里插入图片描述

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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