google推出的SwipeRefreshLayout下拉刷新用法

本文介绍了如何使用Google的SwipeRefreshLayout控件实现下拉刷新功能。首先,需要更新到android-support-v4.jar的最新版本,然后在XML布局文件中引入SwipeRefreshLayout,并在其中放置如ListView的控件。接着在Java代码中初始化SwipeRefreshLayout,设置监听器并自定义刷新颜色。最后,通过Handler延迟执行刷新逻辑,更新数据并通知Adapter。

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使用如下:

1.先下载android-support-v4.jar最新版本,之前的版本是没有SwipeRefreshLayout下拉刷新控件的。

2.在xml文件中引用android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout控件,在里面可以放置任何一个控件,例如ListView,gridview等。

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  1. <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout  
  2.     android:id="@+id/swipe_refresh"  
  3.     android:layout_width="match_parent"  
  4.     android:layout_height="match_parent" >  
  5.   
  6.     <ListView  
  7.         android:id="@+id/listview"  
  8.         android:layout_width="match_parent"  
  9.         android:layout_height="match_parent" >  
  10.     </ListView>  
  11. </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout>  

3.在java文件中使用。

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  1. /**  
  2.  * 主页  
  3.  * @author nzg  
  4.  */  
  5. public class MainActivity extends Activity implements SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener {  
  6.   
  7.     /**  
  8.      * 给ListView添加下拉刷新  
  9.      */  
  10.     private SwipeRefreshLayout swipeLayout;  
  11.       
  12.     /**  
  13.      * ListView  
  14.      */  
  15.     private ListView listView;  
  16.       
  17.     /**  
  18.      * ListView适配器  
  19.      */  
  20.     private ListViewAdapter adapter;  
  21.       
  22.     private List<Info> infoList;  
  23.       
  24.     @Override  
  25.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
  26.         super.onCreate(savedInstanceState);  
  27.         setContentView(R.layout.activity_main);  
  28.   
  29.         swipeLayout = (SwipeRefreshLayout) this.findViewById(R.id.swipe_refresh);  
  30.         swipeLayout.setOnRefreshListener(this);  
  31.           
  32.         // 顶部刷新的样式  
  33.         swipeLayout.setColorScheme(android.R.color.holo_red_light, android.R.color.holo_green_light,  
  34.                 android.R.color.holo_blue_bright, android.R.color.holo_orange_light);  
  35.   
  36.         infoList = new ArrayList<ItemInfo>();  
  37.         Info info = new Info();  
  38.         info.setName("coin");  
  39.         infoList.add(info);  
  40.         listView = (ListView) this.findViewById(R.id.listview);  
  41.         adapter = new ListViewAdapter(this, infoList);  
  42.         listView.setAdapter(adapter);  
  43.     }  
  44.   
  45.     public void onRefresh() {  
  46.         new Handler().postDelayed(new Runnable() {  
  47.             public void run() {  
  48.                 swipeLayout.setRefreshing(false);  
  49.                 Info info = new Info();  
  50.                 info.setName("hello world");  
  51.                 infoList.add(info);  
  52.                 adapter.notifyDataSetChanged();  
  53.             }  
  54.         }, 500);  
  55.     }  
  56. }  
  57. demo下载地址:http://download.youkuaiyun.com/detail/tianjue123/9429328

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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