android fragment

本文详细介绍了Fragment的生命周期,包括如何随Activity的变化而变化,以及特有的生命周期回调方法如onAttach(), onCreateView(), onActivityCreated(), onDestroyView(), 和 onDetach()等。

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      拥有Fragment的Activity的生命周期直接影响了其中的Fragment的生命周期,这样,针对Activity的每一个生命周期的回调都会有一个类似的针对Fragment的回调。例如,当Activity收到onPause()回调时,在Activity中每个Fragment都会收到onPause()回调。

但是,Fragment有几个额外的生命周期回调方法,用来处理跟Activity的交互,以便执行诸如创建和销毁Fragment的UI的动作。这些额外的回调方法如下:

onAttach()

   当Fragment已经跟Activity关联上的时候,这个回调被调用。Activity会作为onAttach()回调方法的参数来传递。

onCreateView()

   创建跟Fragment关联的视图层时,调用这个回调方法。

onActivityCreated()

   当Activity的onCreate()方法执行完之后,调用这个回调方法。

onDestroyView()

   当跟Fragment关联的视图层正在被删除时,调用这个回调方法。

onDetach()

   当从Activity中解除Fragment的关联时,调用这个回调方法。

像图3中说明的那样,Fragment的生命周期流收到持有这些Fragment的Activity的影响,在这个图中,你能看到每个连续的Activity状态决定了Fragment的那个回调方法可以被调用。例如,当Activity已经收到了onCreate()的回调之后,在Activity中的Fragment就不会再接收onActivityCreated()以上的回调了。


pic

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。
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