Android中ListView的几种常见的优化方法

ListView优化技巧
本文介绍三种ListView优化方法:视图复用减少布局充气次数、ViewHolder模式避免频繁findViewById、分批加载减轻内存负担。


首先我们给出一个没有任何优化的Listview的Adapter类,我们这里都继承自BaseAdapter,这里我们使用一个包含100个字符串的List集合来作为ListView的项目所要显示的内容,每一个条目都是一个自定义的组件,这个组件中只包含一个textview:

Activity:

package com.alexchen.listviewoptimize;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

	private ListView lv_demo;
	private List<String> list;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		lv_demo = (ListView) findViewById(R.id.lv_demo);
		//list为要加载的条目文本的集合,这里总共是100条
		list = new ArrayList<String>();
		for (int i = 0; i < 100; i++) {
			list.add("条目" + i);
		}

		lv_demo.setAdapter(new MyAdapter());
	}

	private class MyAdapter extends BaseAdapter {

		@Override
		public int getCount() {
			return list.size();
		}

		@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			//listview_item里只有一个textview
			View view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
					null);
			//使用每一次都findviewById的方法来获得listview_item内部的组件
			TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
			tv_item.setText(list.get(position));
			return view;
		}

		@Override
		public Object getItem(int position) {
			return null;
		}

		@Override
		public long getItemId(int position) {
			return 0;
		}

	}
}

优化一:

也是最普通的优化,就在MyAdapter类中的getView方法中,我们注意到,上面的写法每次需要一个View对象时,都是去重新inflate一个View出来返回去,没有实现View对象的复用,而实际上对于ListView而言,只需要保留能够显示的最大个数的view即可,其他新的view可以通过复用的方式使用消失的条目的view,而getView方法里也提供了一个参数:convertView,这个就代表着可以复用的view对象,当然这个对象也可能为空,当它为空的时候,表示该条目view第一次创建,所以我们需要inflate一个view出来,所以在这里,我们使用下面这种方式来重写getView方法:

@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			View view;
			// 判断convertView的状态,来达到复用效果
			if (null == convertView) {
				//如果convertView为空,则表示第一次显示该条目,需要创建一个view
				view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
						null);
			} else {
				//否则表示可以复用convertView
				view = convertView;
			}
			// listview_item里只有一个textview
			TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
			tv_item.setText(list.get(position));
			return view;
		}

优化二:

上面是对view对象的复用做的优化,我们经过上面的优化之后,我们不需要每一个view都重新生成了。下面我们来解决下一个每一次都需要做的工作,那就是view中组件的查找:

TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);

实际上,findViewById是到xml文件中去查找对应的id,可以想象如果组件多的话也是挺费事的,如果我们可以让view内的组件也随着view的复用而复用,那该是多美好的一件事啊。。实际上谷歌也推荐了一种优化方法来做应对,那就是重新建一个内部静态类,里面的成员变量跟view中所包含的组件个数类型相同,我们这里的view只包含了一个TextView,所以我们的这个静态类如下:

private static class ViewHolder {
		private TextView tvHolder;
	}

那么这个viewHolder类我们要如何使用才可以达到复用效果呢?基本思路就是在convertView为null的时候,我们不仅重新inflate出来一个view,并且还需要进行findviewbyId的查找工作,但是同时我们还需要获取一个ViewHolder类的对象,并将findviewById的结果赋值给ViewHolder中对应的成员变量。最后将holder对象与该view对象“绑”在一块。

当convertView不为null时,我们让view=converView,同时取出这个view对应的holder对象,就获得了这个view对象中的TextView组件,它就是holder中的成员变量,这样在复用的时候,我们就不需要再去findViewById了,只需要在最开始的时候进行数次查找工作就可以了。这里的关键在于如何将view与holder对象进行绑定,那么就需要用到两个方法:setTag和getTag方法了:

@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			View view;
			ViewHolder holder;
			// 判断convertView的状态,来达到复用效果
			if (null == convertView) {
				// 如果convertView为空,则表示第一次显示该条目,需要创建一个view
				view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
						null);
				//新建一个viewholder对象
				holder = new ViewHolder();
				//将findviewbyID的结果赋值给holder对应的成员变量
				holder.tvHolder = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
				// 将holder与view进行绑定
				view.setTag(holder);
			} else {
				// 否则表示可以复用convertView
				view = convertView;
				holder = (ViewHolder) view.getTag();
			}
			// 直接操作holder中的成员变量即可,不需要每次都findViewById
			holder.tvHolder.setText(list.get(position));
			return view;
		}

经过上面的做法,可能大家感觉不太到优化的效果,根据Google的文档,实际优化效果在百分之5左右。

优化三:

上面的两个例子中ListView都是显示的本地的List集合中的内容,List的长度也只有100个,我们可以毫不费力一次性加载完这100个数据;但是实际应用中,我们往往会需要使用Listview来显示网络上的内容,比如说我们拿使用ListView显示新闻为例:

其一:假如网络情况很好,我们使用的手机也许能够一下子加载完所有新闻数据,然后显示在ListView中,用户可能感觉还好,假如说在网络不太顺畅的情况下,用户加载完所有网络的数据,可能这个list是1000条新闻,那么用户可能需要面对一个空白的Activity好几分钟,这个显然是不合适的

其二:我们知道Android虚拟机给每个应用分配的运行时内存是一定的,一般性能不太好的机器只有16M,好一点的可能也就是64M的样子,假如说我们现在要浏览的新闻总数为一万条,即便是网络很好的情况下,我们可以很快的加载完毕,但是多数情况下也会出现内存溢出从而导致应用崩溃的情况。

那么为了解决上面的两个问题,我们需要进行分批加载,比如说1000条新闻的List集合,我们一次加载20条,等到用户翻页到底部的时候,我们再添加下面的20条到List中,再使用Adapter刷新ListView,这样用户一次只需要等待20条数据的传输时间,不需要一次等待好几分钟把数据都加载完再在ListView上显示。其次这样也可以缓解很多条新闻一次加载进行产生OOM应用崩溃的情况。

实际上,分批加载也不能完全解决问题,因为虽然我们在分批中一次只增加20条数据到List集合中,然后再刷新到ListView中去,假如有10万条数据,如果我们顺利读到最后这个List集合中还是会累积海量条数的数据,还是可能会造成OOM的情况,这时候我们就需要用到分页,比如说我们将这10万条数据分为1000页,每一页100条数据,每一页加载时都覆盖掉上一页中List集合中的内容,然后每一页内再使用分批加载,这样用户的体验就会相对好一些。

首先我们给出一个没有任何优化的Listview的Adapter类,我们这里都继承自BaseAdapter,这里我们使用一个包含100个字符串的List集合来作为ListView的项目所要显示的内容,每一个条目都是一个自定义的组件,这个组件中只包含一个textview:

Activity:

package com.alexchen.listviewoptimize;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

	private ListView lv_demo;
	private List<String> list;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		lv_demo = (ListView) findViewById(R.id.lv_demo);
		//list为要加载的条目文本的集合,这里总共是100条
		list = new ArrayList<String>();
		for (int i = 0; i < 100; i++) {
			list.add("条目" + i);
		}

		lv_demo.setAdapter(new MyAdapter());
	}

	private class MyAdapter extends BaseAdapter {

		@Override
		public int getCount() {
			return list.size();
		}

		@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			//listview_item里只有一个textview
			View view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
					null);
			//使用每一次都findviewById的方法来获得listview_item内部的组件
			TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
			tv_item.setText(list.get(position));
			return view;
		}

		@Override
		public Object getItem(int position) {
			return null;
		}

		@Override
		public long getItemId(int position) {
			return 0;
		}

	}
}

优化一:

也是最普通的优化,就在MyAdapter类中的getView方法中,我们注意到,上面的写法每次需要一个View对象时,都是去重新inflate一个View出来返回去,没有实现View对象的复用,而实际上对于ListView而言,只需要保留能够显示的最大个数的view即可,其他新的view可以通过复用的方式使用消失的条目的view,而getView方法里也提供了一个参数:convertView,这个就代表着可以复用的view对象,当然这个对象也可能为空,当它为空的时候,表示该条目view第一次创建,所以我们需要inflate一个view出来,所以在这里,我们使用下面这种方式来重写getView方法:

@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			View view;
			// 判断convertView的状态,来达到复用效果
			if (null == convertView) {
				//如果convertView为空,则表示第一次显示该条目,需要创建一个view
				view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
						null);
			} else {
				//否则表示可以复用convertView
				view = convertView;
			}
			// listview_item里只有一个textview
			TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
			tv_item.setText(list.get(position));
			return view;
		}

优化二:

上面是对view对象的复用做的优化,我们经过上面的优化之后,我们不需要每一个view都重新生成了。下面我们来解决下一个每一次都需要做的工作,那就是view中组件的查找:

TextView tv_item = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);

实际上,findViewById是到xml文件中去查找对应的id,可以想象如果组件多的话也是挺费事的,如果我们可以让view内的组件也随着view的复用而复用,那该是多美好的一件事啊。。实际上谷歌也推荐了一种优化方法来做应对,那就是重新建一个内部静态类,里面的成员变量跟view中所包含的组件个数类型相同,我们这里的view只包含了一个TextView,所以我们的这个静态类如下:

private static class ViewHolder {
		private TextView tvHolder;
	}

那么这个viewHolder类我们要如何使用才可以达到复用效果呢?基本思路就是在convertView为null的时候,我们不仅重新inflate出来一个view,并且还需要进行findviewbyId的查找工作,但是同时我们还需要获取一个ViewHolder类的对象,并将findviewById的结果赋值给ViewHolder中对应的成员变量。最后将holder对象与该view对象“绑”在一块。

当convertView不为null时,我们让view=converView,同时取出这个view对应的holder对象,就获得了这个view对象中的TextView组件,它就是holder中的成员变量,这样在复用的时候,我们就不需要再去findViewById了,只需要在最开始的时候进行数次查找工作就可以了。这里的关键在于如何将view与holder对象进行绑定,那么就需要用到两个方法:setTag和getTag方法了:

@Override
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			View view;
			ViewHolder holder;
			// 判断convertView的状态,来达到复用效果
			if (null == convertView) {
				// 如果convertView为空,则表示第一次显示该条目,需要创建一个view
				view = View.inflate(MainActivity.this, R.layout.listview_item,
						null);
				//新建一个viewholder对象
				holder = new ViewHolder();
				//将findviewbyID的结果赋值给holder对应的成员变量
				holder.tvHolder = (TextView) view.findViewById(R.id.tv_item);
				// 将holder与view进行绑定
				view.setTag(holder);
			} else {
				// 否则表示可以复用convertView
				view = convertView;
				holder = (ViewHolder) view.getTag();
			}
			// 直接操作holder中的成员变量即可,不需要每次都findViewById
			holder.tvHolder.setText(list.get(position));
			return view;
		}

经过上面的做法,可能大家感觉不太到优化的效果,根据Google的文档,实际优化效果在百分之5左右。

优化三:

上面的两个例子中ListView都是显示的本地的List集合中的内容,List的长度也只有100个,我们可以毫不费力一次性加载完这100个数据;但是实际应用中,我们往往会需要使用Listview来显示网络上的内容,比如说我们拿使用ListView显示新闻为例:

其一:假如网络情况很好,我们使用的手机也许能够一下子加载完所有新闻数据,然后显示在ListView中,用户可能感觉还好,假如说在网络不太顺畅的情况下,用户加载完所有网络的数据,可能这个list是1000条新闻,那么用户可能需要面对一个空白的Activity好几分钟,这个显然是不合适的

其二:我们知道Android虚拟机给每个应用分配的运行时内存是一定的,一般性能不太好的机器只有16M,好一点的可能也就是64M的样子,假如说我们现在要浏览的新闻总数为一万条,即便是网络很好的情况下,我们可以很快的加载完毕,但是多数情况下也会出现内存溢出从而导致应用崩溃的情况。

那么为了解决上面的两个问题,我们需要进行分批加载,比如说1000条新闻的List集合,我们一次加载20条,等到用户翻页到底部的时候,我们再添加下面的20条到List中,再使用Adapter刷新ListView,这样用户一次只需要等待20条数据的传输时间,不需要一次等待好几分钟把数据都加载完再在ListView上显示。其次这样也可以缓解很多条新闻一次加载进行产生OOM应用崩溃的情况。

实际上,分批加载也不能完全解决问题,因为虽然我们在分批中一次只增加20条数据到List集合中,然后再刷新到ListView中去,假如有10万条数据,如果我们顺利读到最后这个List集合中还是会累积海量条数的数据,还是可能会造成OOM的情况,这时候我们就需要用到分页,比如说我们将这10万条数据分为1000页,每一页100条数据,每一页加载时都覆盖掉上一页中List集合中的内容,然后每一页内再使用分批加载,这样用户的体验就会相对好一些。

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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