标尺 Rulers@GTK+ 2.0 中文教程连载

本文介绍了GTK中的标尺构件(Rulerwidgets)的使用方法,包括如何创建水平和垂直标尺,设置度量单位,以及如何设定标尺的范围和初始位置。此外,还提供了一个示例程序,展示如何在绘图区周围放置标尺并跟踪鼠标位置。

标尺 Rulers

标尺构件(Ruler widgets)一般用于在给定窗口中指示鼠标指针的位置。一个窗口可以有一个横跨整个窗口宽度的水平标尺和一个占据整个窗口高度的垂直标尺。标尺上有一个小三角形的指示器标出鼠标指针相对于标尺的精确位置。

首先,必须创建标尺。水平和垂直标尺用下面的函数创建:

GtkWidget *gtk_hruler_new( void );    /* 水平标尺 */

GtkWidget *gtk_vruler_new( void ); /* 垂直标尺 */

一旦创建了标尺,我们就能指定它的度量单位。标尺的度量单位可以是 GTK_PIXELSGTK_INCHESGTK_CENTIMETERS 。可以用下面的函数设置:

void gtk_ruler_set_metric( GtkRuler      *ruler,
GtkMetricType metric );

默认的度量单位是GTK_PIXELS

gtk_ruler_set_metric( GTK_RULER(ruler), GTK_PIXELS );

标尺构件的另一个重要属性是怎样标志刻度单位以及位置指示器一开始应该放在哪里。可以用下面的函数设置:

void gtk_ruler_set_range( GtkRuler *ruler,
gdouble lower,
gdouble upper,
gdouble position,
gdouble max_size );

其中lower和upper参数定义标尺的范围,max_size是要显示的最大可能数值。Position定义了标尺的指针指示器的初始位置。

下面这句使垂直标尺能跨越800像素宽的窗口。

gtk_ruler_set_range( GTK_RULER(vruler), 0, 800, 0, 800);

标尺上显示标志会从0到800,每100个像素一个数字。如果我们想让标尺的范围为从7到16,可以使用下面的代码:

gtk_ruler_set_range( GTK_RULER(vruler), 7, 16, 0, 20);

标 尺上的指示器是一个小三角形的标记,指示鼠标指针相对于标尺的位置。如果标尺是用于跟踪鼠标器指针的,应该将motion_notify_event信号 连接到标尺的motion_notify_event方法(method)。要跟踪鼠标在整个窗口区域你的移动,应该这样做:

#define EVENT_METHOD(i, x) GTK_WIDGET_GET_CLASS(i)->x

g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (area), "motion_notify_event",
G_CALLBACK (EVENT_METHOD (ruler, motion_notify_event)),
G_OBJECT (ruler));

下 列示例创建一个绘图区(drawing area),上面加一个水平标尺,左边加一个垂直标尺。绘图区的大小是600像素宽×400像素高。水平标尺范围是从7到13,每100像素加一个刻度; 垂直标尺范围从0到400,每100像素加一个刻度。绘图区和标尺的定位是用一个组装表(table)实现的。

#include <gtk/gtk.h>

#define EVENT_METHOD(i, x) GTK_WIDGET_GET_CLASS(i)->x

#define XSIZE 600
#define YSIZE 400

/* 当点击"close"按钮时,退出应用程序 */
gint close_application( GtkWidget *widget,
GdkEvent *event,
gpointer data )
{
gtk_main_quit ();
return FALSE;
}

/* 主函数 */
int main( int argc,
char *argv[] ) {
GtkWidget *window, *table, *area, *hrule, *vrule;

/* 初始化,创建主窗口 */
gtk_init (&argc, &argv);

window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "delete_event",
G_CALLBACK (close_application), NULL);
gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);

/* 创建一个组装表,绘图区和标尺放在里面 */
table = gtk_table_new (3, 2, FALSE);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), table);

area = gtk_drawing_area_new ();
gtk_widget_set_size_request (GTK_WIDGET (area), XSIZE, YSIZE);
gtk_table_attach (GTK_TABLE (table), area, 1, 2, 1, 2,
GTK_EXPAND|GTK_FILL, GTK_FILL, 0, 0);
gtk_widget_set_events (area, GDK_POINTER_MOTION_MASK |
GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK);

/* 水平标尺放在顶部。鼠标移动穿过绘图区时,一个
* motion_notify_event 被传递给标尺的相应的事件处理函数 */
hrule = gtk_hruler_new ();
gtk_ruler_set_metric (GTK_RULER (hrule), GTK_PIXELS);
gtk_ruler_set_range (GTK_RULER (hrule), 7, 13, 0, 20);
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (area), "motion_notify_event",
G_CALLBACK (EVENT_METHOD (hrule, motion_notify_event)),
hrule);
gtk_table_attach (GTK_TABLE (table), hrule, 1, 2, 0, 1,
GTK_EXPAND|GTK_SHRINK|GTK_FILL, GTK_FILL, 0, 0);

/* 垂直标尺放在左边。当鼠标移动穿过绘图区时,一个
* motion_notify_event 被传递到标尺相应的事件处理函数中 */
vrule = gtk_vruler_new ();
gtk_ruler_set_metric (GTK_RULER (vrule), GTK_PIXELS);
gtk_ruler_set_range (GTK_RULER (vrule), 0, YSIZE, 10, YSIZE );
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (area), "motion_notify_event",
G_CALLBACK (EVENT_METHOD (vrule, motion_notify_event)),
vrule);
gtk_table_attach (GTK_TABLE (table), vrule, 0, 1, 1, 2,
GTK_FILL, GTK_EXPAND|GTK_SHRINK|GTK_FILL, 0, 0);

/* 现在显示所有的构件 */
gtk_widget_show (area);
gtk_widget_show (hrule);
gtk_widget_show (vrule);
gtk_widget_show (table);
gtk_widget_show (window);
gtk_main ();

return 0;
}

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该数据集通过合成方式模拟了多种发动机在运行过程中的传感器监测数据,旨在构建一个用于机械系统故障检测的基准资源,特别适用于汽车领域的诊断分析。数据按固定时间间隔采集,涵盖了发动机性能指标、异常状态以及工作模式等多维度信息。 时间戳:数据类型为日期时间,记录了每个数据点的采集时刻。序列起始于2024年1224日10:00,并以5分钟为间隔持续生成,体现了对发动机运行状态的连续监测。 温度(摄氏度):以浮点数形式记录发动机的温度读数。其数值范围通常处于60至120摄氏度之间,反映了发动机在常规工况下的典型温度区间。 转速(转/分钟):以浮点数表示发动机曲轴的旋转速度。该参数在1000至4000转/分钟的范围内随机生成,符合多数发动机在正常运转时的转速特征。 燃油效率(公里/升):浮点型变量,用于衡量发动机的燃料利用效能,即每升燃料所能支持的行驶里程。其取值范围设定在15至30公里/升之间。 振动_X、振动_Y、振动_Z:这三个浮点数列分别记录了发动机在三维空间坐标系中各轴向的振动强度。测量值标准化至0到1的标度,较高的数值通常暗示存在异常振动,可能与潜在的机械故障相关。 扭矩(牛·米):以浮点数表征发动机输出的旋转力矩,数值区间为50200牛·米,体现了发动机的负载能力。 功率输出(千瓦):浮点型变量,描述发动机单位时间内做功的速率,取值范围为20至100千瓦。 故障状态:整型分类变量,用于标识发动机的异常程度,共分为四个等级:0代表正常状态,1表示轻微故障,2对应中等故障,3指示严重故障。该列作为分类任务的目标变量,支持基于传感器数据预测故障等级。 运行模式:字符串类型变量,描述发动机当前的工作状态,主要包括:怠速(发动机运转但无负载)、巡航(发动机在常规负载下平稳运行)、重载(发动机承受高负荷或高压工况)。 数据集整体包含1000条记录,每条记录对应特定时刻的发动机性能快照。其中故障状态涵盖从正常到严重故障的四级分类,有助于训练模型实现故障预测与诊断。所有数据均为合成生成,旨在模拟真实的发动机性能变化与典型故障场景,所包含的温度、转速、燃油效率、振动、扭矩及功率输出等关键传感指标,均为影响发动机故障判定的重要因素。 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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