四大组件之一ContentProvider

本文详细介绍了Android中内容提供者(Content Provider)与内容解析者(Content Resolver)的工作原理及应用。内容提供者用于跨应用间共享数据,通过定义URI、实现增删改查等方法实现数据交互;内容解析者则负责从内容提供者处获取或操作数据。

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内容提供者:提供数据给别的程序的访问接口
内容解析者:通过内容提供器来读取或操作对应程序的数据

内容提供者步骤:
新建一个类继承ContentProvider创建一个内容提供器,实现他里面的方法
或者在包下面new–Other–Content Provider创建

创建一个静态代码块,创建UriMatcher路径匹配器, 并调用addURI()方法去添加匹配规则
一个完整的uri是 content://com.example.aap.provider/query
uri是由authority和path组成的 第三个参数是一个匹配码

 static {
        //创建UriMatcher路径匹配器
        uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
        
        //调用addURI()方法去添加匹配规则
        uriMatcher.addURI("com.example.mycontent.provider", "query", QUERYTABLE);
        uriMatcher.addURI("com.example.mycontent.provider", "insert", INSERTTABLE);
        uriMatcher.addURI("com.example.mycontent.provider", "delete", DELETETABLE);
        uriMatcher.addURI("com.example.mycontent.provider", "update", UPDATETABLE);
    }

初始化内容提供器,在这个方法对数据库的创建和升级的调用

    //
    @Override
    public boolean onCreate() {
        myDatabase = new MyDatabase(getContext());
        db = myDatabase.getReadableDatabase();
        return true;
    }

由于是提供数据给别的程序的访问接口使用,所以直接返回

添加数据


    @Override
    public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
        int code = uriMatcher.match(uri);
        //判断传过来的uri是否与匹配码对应
        if (code == INSERTTABLE) {
            long insert = db.insert("meno", null, values);
            Uri uri1 = Uri.parse(String.valueOf(insert));
            
            //返回值代表新添加数据的id
            return uri1;
        } else {
            throw new UnsupportedOperationException("路径不匹配");
        }
    }

更新数据

   @Override
    public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection,
                      String[] selectionArgs) {
        int code = uriMatcher.match(uri);
        if (code == UPDATETABLE) {
            int update = db.update("meno", values, selection, selectionArgs);
            //返回值代表影响的行数
            return update;
        }
        throw new UnsupportedOperationException("路径不匹配");
    }

删除数据

   @Override
    public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) {
        int code = uriMatcher.match(uri);
        if (code == DELETETABLE) {
            int delete = db.delete("meno", selection, selectionArgs);
            //返回值代表被删除的行数
            return delete;
        }
        throw new UnsupportedOperationException("路径不匹配");
    }

查询数据

  @Override
    public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection,
                        String[] selectionArgs, String sortOrder) {
        int code = uriMatcher.match(uri);
        if (code == QUERYTABLE) {
            //路径匹配成功
            Cursor cursor = db.query("meno", projection, selection, selectionArgs, null, null, sortOrder);
            return cursor;
        } else {
            throw new UnsupportedOperationException("路径不匹配");
        }
    }

内容解析者

内容解析者添加

                Uri uri1 = Uri.parse("content://com.example.mycontent.provider/insert");
                ContentValues values = new ContentValues();
                values.put("name", "狐狸");
                values.put("age", 21);
                Uri insert = getContentResolver().insert(uri1, values);
                Toast.makeText(this, "添加了" + insert + "行", Toast.LENGTH_SHORT).show();

内容解析者更新

                Uri uri2 = Uri.parse("content://com.example.mycontent.provider/update");
                ContentValues values1 = new ContentValues();
                values1.put("name", "熊猫");
                int update = getContentResolver().update(uri2, values1, "name=?", new String[]{"狐狸"});
                Toast.makeText(this, "更新了" + update + "行", Toast.LENGTH_SHORT).show();

内容解析者删除

                Uri uri3 = Uri.parse("content://com.example.mycontent.provider/delete");
                int delete = getContentResolver().delete(uri3, null, null);
                Toast.makeText(this, "删除了" + delete + "行", Toast.LENGTH_SHORT).show();

内容解析者查询

Uri uri4 = Uri.parse("content://com.example.mycontent.provider/query");
                Cursor cursor = getContentResolver().query(uri4, null, null, null, null);
                if (cursor != null && cursor.getCount() > 0) {
                    while (cursor.moveToNext()) {
                        String name = cursor.getString(1);
                        int age = cursor.getInt(2);
                        Toast.makeText(this,name+age,Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                }
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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