Android基础知识回顾-Android布局

本文详细介绍了Android中的两种常用布局——线性布局(LinearLayout)和相对布局(RelativeLayout),包括它们的基本用法、关键属性及如何通过这些属性实现精确的控件定位。

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Android中有六种基本布局:LinearLayout(线性布局)、TableLayout(表格布局)、RelativeLayout(相对布局)、FrameLayout(帧布局)、AbsoluteLayout(绝对布局)、GridLayout(网格布局)。其中常用的有LinearLayout(线性布局)、RelativeLayout(相对布局),而AbsoluteLayout(绝对布局)基本被弃用,这次主要就LinearLayout(线性布局)、RelativeLayout(相对布局)来说。

LinearLayout(线性布局)

相信布局通俗来讲是将控件按照一行一行或者一列一列排下去,不会换行,后面的超过屏幕宽度的不会显示。

线性布局分为垂直线性布局和水平线性布局,属性分别是

垂直线性布局

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation= "vertical"

水平线性布局

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation= "horizontal"

默认为horizontal(垂直线性布局)
重要属性:
android:orientation,当设置成 vertical 时表示布局容器内的控件纵向排列成1列,当设置成 horizontal 时表示布局容器内的所有控件横向排列成1行

android:layout_weight,为容器内的组件设置权重,表示当所有控件全部排列完毕后,该被设置的组件占父容器剩余空白部分的多少比重。需要注意的是:layout_weight只能在LinearLayout(线性布局)中使用,而且只能在LinearLayout中的直接子元素中使用。

android:layout_width:设置LinearLayout 的宽度。

android:layout_height:设置LinearLayout 的高度。

RelativeLayout(相对布局)

相对布局是以组件与组件之间的位置,组件与父容器之间的位置关系之间来排列各种组件的。

根据父容器来定位:

左对齐:android:layout_alighParentLeft=”true”
右对齐:android:layout_alighParentRight=”true”
顶端对齐:android:layout_alighParentTop=”true”
底部对齐:android:layout_alighParentBottom=”true”
水平居中:android:layout_centerHorizontal=”true”
垂直居中:android:layout_centerVertical=”true”
中央位置:android:layout_centerInParent=”true”

根据兄弟组件来定位:

左边:android:layout_toLeftOf=”兄弟组件id”
右边:android:layout_toRightOf=”兄弟组件id”
上方:android:layout_above=”兄弟组件id”
下方:android:layout_below=”兄弟组件id”
对齐上边界:android:layout_alignTop=”兄弟组件id”
对齐下边界:android:layout_alignBottom=”兄弟组件id”
对齐左边界:android:layout_alignLeft=”兄弟组件id”
对齐右边界:android:layout_alignRight=”兄弟组件id”

margin、padding属性

margin:设置组件与父容器的间距(外边距)

android:layout_margin: 指定控件的四周的外部留出一定的边距
android:layout_marginLeft: 指定控件的左边的外部留出一定的边距
android:layout_marginTop: 指定控件的上边的外部留出一定的边距
android:layout_marginRight: 指定控件的右边的外部留出一定的边距
android:layout_marginBottom: 指定控件的下边的外部留出一定的边距

padding:设置组件中的元素与组件内部边框之间的距离(内边距)

android:padding :指定控件的四周的内部留出一定的边距
android:paddingLeft: 指定控件的左边的内部留出一定的边距
android:paddingTop: 指定控件的上边的内部留出一定的边距
android:paddingRight: 指定控件的右边的内部留出一定的边距
android:paddingBottom: 指定控件的下边的内部留出一定的边距

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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