group了性的tableview的分组间高度

本文探讨了在iOS 7中UITableView的头部和底部代理方法无法正常工作的问题,并提供了通过设置tableView的sectionFooterHeight来解决该问题的方法。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

对与ios7.0这四个代理方法都没作用

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForHeaderInSection:(NSInteger)section

{

   

     return 1;

}


- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForFooterInSection:(NSInteger)section

{

   return 1;

}

-(UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForHeaderInSection:(NSInteger)section

{

    

        UIView *coverView = [[UIView alloc]init];

        coverView.backgroundColor = [UIColor clearColor];

        coverView.frame = CGRectMake(0, 0,SCREEN_WIDTH , 1);

        return coverView;


}

-(UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForFooterInSection:(NSInteger)section

{

    

    UIView *coverView = [[UIView alloc]init];

    coverView.backgroundColor = [UIColor clearColor];

    coverView.frame = CGRectMake(0, 0,SCREEN_WIDTH , 1);

    return coverView;

    

}

用了

    self.tableView.sectionFooterHeight = 5;成功

内容概要:论文提出了一种基于空调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空符号和浓度符号。空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避免了链路干扰,降低了检测复杂度并提高了能。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,强调了空维度作为新的信息自由度的重要,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、检测算法及能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的能差异;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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