Qt一些基础知识的小结

            主要学习资料是《GUI-QT4》和《QT学习之路》,对其中学习过的知识进行总结。这里我主要记录自己的码代码的学习过程,方便自己以后的查找和学习。

            QT中的UI设计主要有两种,码代码的形式和designer画出来的形式。

      一、信号槽

             1、信号槽的格式

                 目前我学到的Qt4系列中,只知道一种: connect ( A ,   SIGNAL(xxx) ,   B   ,SLOT(xxxxx)   );

             2、自定义信号槽

                虽然Qt中提供了常用的信号和槽,但我们也需要定义自己的信号与槽。必须保证发送者和接受者都是QObject的子类。

                信号:signal  :  void  Newspaper() ;  这样就定义了一个Neswpaper的信号。

                 槽   :public slots  : void  ReceiveNewspaper() ; 这样就定义了一个ReceiveNewspaper的槽,当然可以给槽写具体的执行函数。

                链接:套用信号槽的格式connect就行。

                注: emit Newspaper  表示触发Newspaper信号。

        二、MainWindow

                 主要是菜单栏(menu),工具栏(tool),状态栏(status)的建立过程。

              1、添加动作Action(以openAction为例)

               openAction =new QAction(tr("&Open"),this);                                            // 命名
               openAction->setIcon(QIcon(":/images/open"));                                        //添加资源图标
               openAction->setShortcut(QKeySequence::Open);                                  //添加快捷键
               openAction->setStatusTip(tr("Open a existing spreadsheet file"));         //添加状态栏显示     

               2、创建菜单栏

               fileMenu = menuBar()->addMenu(tr("&File")); 
               fileMenu->addAction(openAction);

               3、创建工具栏

               fileToolBar = addToolBar(tr("&File"));
               fileToolBar->addAction(openAction);

               4、创建状态栏

               statusBar();

               5、资源文件

                新建“Qt资源文件”后,添加需要的图片即可。

         三、布局

                        布局目前使用到的主要有QHBoxLayout(水平),QVBoxLayout(垂直),QGridLayout(网格)。每个layout都可以相互组合,形成更大的layout,用法是

                 MainLayout->addLayout(leftlayout),把leftlayout加入到MainLayout中

               1、 QHBoxLayout基本用法

                    layout = new QHBoxLayout;

                    layout->addWidget(xxx);

                    SetLayout(layout);

               2、QGridLayout基本用法

                     layout = new QGridLayout;

                     layout->addWidget(A,0,0);   //A放在第一行第一列

                     layout->addWidget(b,0,1);    //B放在第一行第二列

          

 


 

 

 

 

           

 

 

 

                  

 

                     

                     

    

 

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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