第2章、Android动画深入分析

本文详细介绍了Android中的View动画,包括平移动画、缩放动画、旋转动画和透明动画等四种基本类型及其XML配置方法。此外,还讲解了帧动画的概念及其实现方式。

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Android的动画可以分为三种:View动画、帧动画、和属性动画,其实帧动画也属于View动画的一种,只不过它和平移、旋转等常见的View动画在表现形式上略有不同。

1、View动画

View动画的作用对象是View,它支持4中动画效果,分别是平移动画、缩放动画、旋转动画和透明动画。除了这四种典型的变换效果外,帧动画也属于View动画,但是帧动画的表现形式上和上面的四种动画变化效果不太一样。

1.1 View的种类

View动画的四种变化效果对应着Animation的四个子类:TranslateAnimation、ScaleAnimation、RotateAnimation和AlphaAnimation。这四种动画既可以通过XML来定义,也可以通过代码来动态创建,对于View动画来说,建议采用XML来定义动画,因为XML格式的动画可读性更好。
View动画既可以是单个动画,也可以由一系列的动画组成。
set标签标示动画集合,对应AnimationSet类,它可以包含若干个动画,并且它的内部也是可以嵌套其他动画集合的。

1.2 interpolator

表示动画集合所采用的插值器,插值器影响动画的速度,比如非匀速动画就需要通过插值器来控制动画的播放过程。这个属性可以不指定,默认为@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator,为加速减速插值器,

1.3 shareInterpolator

表示集合中的动画是否和集合共享同一个插值器。如果集合不指定插值器,那么子动画就需要单独指定所需的插值器或使用默认值。

translate标签表示平移动画,对应TranslateAnimation类,它可以使一个View在水平和竖直方向完成平移的动画效果,属性含义如下:

android:fromXDelta——表示x的起始值,比如0
android:toXDelta——表示x的结束值,比如100
android:fromYDelta——表示y的起始值
android:toYDelta——表示y的结束值

scale标签表示缩放动画,对应ScaleAnimation,它可以使View具有放大或者缩小的动画效果,它的属性含义如下:

android:fromXScale——水平方向缩放的起始值,比如0.5
android:toXScale——水平方向缩放的结束值,比如1.2
android:fromYScale——竖直方向缩放的起始值
android:toYScale——竖直方向缩放的起始值
android:pivotX——缩放的轴点的x坐标,它会影响缩放的效果
android:pivotY——缩放的轴点y坐标,它会影响缩放的效果

rotate标签表示旋转动画,对于RotateAnimation,它可以使View具有旋转的动画效果,属性含义如下:

android:fromDegrees——旋转开始的角度,比如0
android:toDegrees——旋转结束的角度,表如180
android:pivotX——旋转的轴点x坐标
android:pivoty——旋转的轴点y坐标

alpha标签表示透明度动画,对应AlphaAnimation,它可以改变View的透明度,它的属性含义如下:

android:fromAlpha——表示透明度的起始值,比如0.1
android:toAlpha——表示透明度的结束值,比如1

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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