UIViewController各个方法的加载顺序

加载过程:

一般情况下调用 init方法或者调用initWithNibName方法实例化UIViewController, 不管调用哪个方法都为调用initWithNibName(方法定义如下)

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil

接着会调用loadView方法来生成UIViewController.view

- (void)loadView

然后调用 viewDidLoad方法

- (void)viewDidLoad

如果loadView不能生成UIViewController.view系统将会反复调用loadView及viewDidLoad方法, 并且最终调用[super loadView] 方法返回UIViewController.view

然后依次调用如下2个方法, 这2个方法也十分重要, 在UINavigationController的POP操作后有时将要显示的UIViewController中的View并没有释放(也有可能释放掉) , UIViewController将不会调用上面的三个方法(initWithNibName,loadView,viewDidLoad) 而会调用下面这2个方法

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated;

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated;

在iOS5.0中还添加了2个函数:

- (void)viewWillLayoutSubviews ;

- (void)viewDidLayoutSubviews;

另外如果你这样写:

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil{

self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil];

if (self) {

UIView *view = [[UIView alloc] initWithFrame:[UIScreen mainScreen].bounds];

self.view = view;

[view release];

// Custom initialization

NSLog(@”initWithNibName”);

}

return self;

}

那么loadView和viewDidLoad 方法将不会被调用

卸载过程

- (void)viewWillDisappear:(BOOL)animated;

- (void)viewDidDisappear:(BOOL)animated;

- (void)viewWillUnload;//iOS5.0添加

- (void)viewDidUnload;

- (void)dealloc;

PS: 当程序收到内存不足的警告后, 程序内存中的所有的UIViewController都将会收到didReceiveMemoryWarning调用消息. 目的是将当前不显示的UIViewController中的view释放掉(不会调用UIViewController的dealloc方法), 所以当该UIViewController再次显示的时候又要生成一次, 此时它会调用loadView-> viewDidLoad ->viewWillAppear等, 这时最容易造成内存泄漏!

- (void)didReceiveMemoryWarning;

- (void)viewWillUnload;//iOS5.0添加

- (void)viewDidUnload;


【资源说明】 1.项目代码功能经验证ok,确保稳定可靠运行。欢迎下载使用!在使用过程中,如有问题或建议,请及时私信沟通。 2.主要针对各个计算机相关专业,包括计科、信息安全、数据科学与大数据技术、人工智能、通信、物联网等领域的在校学生、专业教师或企业员工使用。 3.项目具有丰富的拓展空间,不仅可作为入门进阶,也可直接作为毕设、课程设计、大作业、初期项目立项演示等用途。 4.当然也鼓励大家基于此进行二次开发。 5.期待你能在项目中找到乐趣和灵感,也欢迎你的分享和反馈! 本文介绍了基于QEM(Quadric Error Metrics,二次误差度量)的优化网格简化算法的C和C++实现源码及其相关文档。这一算法主要应用于计算机图形学领域,用于优化三维模型的多边形数量,使之在保持原有模型特征的前提下实现简化。简化的目的是为了提高渲染速度,减少计算资源消耗,以及便于网络传输等。 本项目的核心是网格简化算法的实现,而QEM作为该算法的核心,是一种衡量简化误差的数学方法。通过计算每个顶点的二次误差矩阵来评估简化操作的误差,并以此来指导网格简化过程。QEM算法因其高效性和准确性在计算机图形学中广泛应用,尤其在实时渲染和三维打印领域。 项目代码包含C和C++两种语言版本,这意味着它可以在多种开发环境中运行,增加了其适用范围。对于计算机相关专业的学生、教师和行业从业者来说,这个项目提供了丰富的学习和实践机会。无论是作为学习编程的入门材料,还是作为深入研究计算机图形学的项目,该项目都具有实用价值。 此外,项目包含的论文文档为理解网格简化算法提供了理论基础。论文详细介绍了QEM算法的原理、实施步骤以及与其他算法的对比分析。这不仅有助于加深对算法的理解,也为那些希望将算法应用于自己研究领域的人员提供了参考资料。 资源说明文档强调了项目的稳定性和可靠性,并鼓励用户在使用过程中提出问题或建议,以便不断地优化和完善项目。文档还提醒用户注意查看,以获取使用该项目的所有必要信息。 项目的文件名称列表中包含了加水印的论文文档、资源说明文件和实际的项目代码目录,后者位于名为Mesh-Simplification-master的目录下。用户可以将这些资源用于多种教学和研究目的,包括课程设计、毕业设计、项目立项演示等。 这个项目是一个宝贵的资源,它不仅提供了一个成熟的技术实现,而且为进一步的研究和学习提供了坚实的基础。它鼓励用户探索和扩展,以期在计算机图形学领域中取得更深入的研究成果。
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