Android屏幕知识点

本文详细解释了Android屏幕中常见的单位如PX、PT、PPI、DPI、DP的含义及用途,介绍了不同屏幕密度标准及其对应的分辨率和图标大小。同时提供了获取屏幕尺寸和密度的实用方法。

关于PX、PT、PPI、DPI、DP

术语说明
PX(pixel),像素,屏幕上显示数据的最基本的点
PT(point), 点1pt=1/72英寸
PPI(pixel per inch),每英寸像素数
DPI(dot per inch),每英寸点数
DP即dip(Density-independent pixel), 设备独立像素1dp=160dpi时1px长度

其中px, pt, dp为长度单位,ppi和dpi为密度单位

密度ldpimdpihdpixhdpixxhdpi
密度值120160240320480
分辨率240*320320*480480*800720*12801080*1920
图标大小36*3648*4872*7296*96144*144

下面提供几个常用的方法

  1. 获取屏幕高度

    public int getRealHeight(Activity activity) {  
     int heightPixels = 0;  
     Display display = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay();  
     final int VERSION = Build.VERSION.SDK_INT;  
    
     if(VERSION < 13) {  
         display.getHeight();  
     }else if (VERSION == 13) {  
         try {  
             heightPixels = (Integer) Display.class.getMethod("getRawHeight").invoke(display);  
         } catch (Exception e) {  
         }  
     } else {  
         Point realSize = new Point();  
         try {  
             Display.class.getMethod("getRealSize", Point.class).invoke(display, realSize);  
             heightPixels = realSize.y;  
         } catch (Exception e) {  
         }  
     }  
     return heightPixels;  
    }
  2. 获取屏幕密度
    /** 
    * 获取屏幕密度 
    * @return 
    */  
    public static float getScreenDensity(Activity activity) {  
     DisplayMetrics displayMetrics = new DisplayMetrics();  
     activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(displayMetrics);  
     return displayMetrics.density;  
    }
  3. 获取屏幕可操作区域宽度dp数目
    /** 
    * 获取屏幕可操作区域宽度dp数目 
    * 
    * @param activity 
    * @return 
    */  
    public static float getScreenWidthDp(Activity activity) {  
     return getScreenWidth(activity) / getScreenDensity(activity);  
    }
  4. 获取屏幕高度可操作区域dp数目
    /** 
    * 获取屏幕高度可操作区域dp数目 
    * 
    * @param activity 
    * @return 
    */  
    public static float getScreenHeightDp(Activity activity) {  
     return getScreenHeight(activity) / getScreenDensity(activity);  
    }
  5. 获取屏幕真实宽度dp数目
    /** 
    * 获取屏幕真实宽度dp数目 
    * 
    * @param activity 
    * @return 
    */  
    public static float getRealWidthDp(Activity activity) {  
     return getRealWidth(activity) / getScreenDensity(activity);  
    }
  6. 获取屏幕真实高度dp数目
    /** 
    * 获取屏幕真实高度dp数目 
    * 
    * @param activity 
    * @return 
    */  
    public static float getRealHeightDp(Activity activity) {  
     return getRealHeight(activity) / getScreenDensity(activity);  
    }
  7. 判断是否为平板
    public static boolean isTablet(Activity activity) {  
     return isMoreThan6Inch(activity) && isScreenSizeLarge(activity);  
    }
    /** 
    * 判断是否大于6英寸 
    * @param activity 
    * @return 
    */  
    public static boolean isMoreThan6Inch(Activity activity) {  
     return getScreenInch(activity) >= 6.0;  
    }
    /** 
    * 判断设备是否为大尺寸屏幕 
    * 
    * @param context 
    * @return 
    */  
    public static boolean isScreenSizeLarge(Context context) {  
     return (context.getResources().getConfiguration().screenLayout & Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_MASK) >= Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_LARGE;  
    }
    这样关于Android屏幕知识点就算基本讲完。


文/爱开发(简书作者)
原文链接:http://www.jianshu.com/p/22d47d8fa4ef
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权,并标注“简书作者”。
基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于提升系统在存在不确定性与扰动情况下的控制性能与稳定性。该模型结合实时迭代优化机制,增强了传统NMPC的数值鲁棒性,并通过双模控制策略兼顾动态响应与稳态精度,适用于复杂非线性系统的预测控制问题。文中还列举了多个相关技术方向的应用案例,涵盖电力系统、路径规划、信号处理、机器学习等多个领域,展示了该方法的广泛适用性与工程价值。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造、机器人控制等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于非线性系统的高性能预测控制设计,如电力系统调度、无人机控制、机器人轨迹跟踪等;②解决存在模型不确定性、外部扰动下的系统稳定控制问题;③通过Matlab仿真验证控制算法的有效性与鲁棒性,支撑科研论文复现与工程原型开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模切换逻辑的设计细节,同时参考文中列举的相关研究方向拓展应用场景,强化对数值鲁棒性与系统稳定性之间平衡的理解。
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