容器构件 Container Widgets 事件盒 The EventBox@GTK+ 2.0 中文教程连载

本文介绍GTK中的事件盒(EventBox)构件,解释了如何通过事件盒为无X窗口的GTK构件提供事件处理能力,并展示了如何利用事件盒进行内容剪裁及响应用户交互。

容器构件 Container Widgets 事件盒 The EventBox 一些 GTK 构件没有与之相关联的 X 窗口,所以它们只在其父构件上显示其外观。由于这个原因,它们不能接收任何事件,并且,如果它们尺寸设置不正确,它们也不会自动剪裁(译者注:裁剪就是使构件只显示一部分),这样可能会把界面弄得乱糟糟的。如果要想构件接收事件,可以使用事件盒(EventBox)。 初一看,事件盒构件好像完全没有什么用。它在屏幕上什么也不画,并且对事件也不做响应。但是,它有一个功能:为它的子构件提供一个 X 窗口。因为许多G T K构件并没有相关联的 X 窗口,所以这一点很重要。虽然没有 X 窗口会节省内存,提高系统性能,但它也有一些弱点。没有 X 窗口的构件不能接收事件,并且对它的任何内容不能实施剪裁。虽然事件盒构件的名称事件盒强调了它的事件处理功能,它也能用于剪裁构件(更多的信息请看下面的示例)。 用以下函数创建一个新的事件盒构件: GtkWidget *gtk_event_box_new( void ); 然后子构件就可以添加到这个事件盒里面: gtk_container_add (GTK_CONTAINER (event_box), child_widget); 下面的示例演示了事件盒的用途:创建一个标签,将它剪裁,放到一个小盒子里面,然后设置让鼠标点击时程序退出。改变窗口的尺寸会使标签构件的尺寸发生变化。 #include #include int main( int argc, char *argv[] ) { GtkWidget *window; GtkWidget *event_box; GtkWidget *label; gtk_init (&argc, &argv); window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL); gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Event Box"); g_signal_connect (G_OBJECT (window), "destroy", G_CALLBACK (exit), NULL); gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10); /* 创建一个事件盒,然后将它加到顶级窗口上 */ event_box = gtk_event_box_new (); gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), event_box); gtk_widget_show (event_box); /* 创建一个长标签 */ label = gtk_label_new ("Click here to quit, quit, quit, quit, quit"); gtk_container_add (GTK_CONTAINER (event_box), label); gtk_widget_show (label); /* 将标签剪裁短。 */ gtk_widget_set_size_request (label, 110, 20); /* 为它绑定一个动作 */ gtk_widget_set_events (event_box, GDK_BUTTON_PRESS_MASK); g_signal_connect (G_OBJECT (event_box), "button_press_event", G_CALLBACK (exit), NULL); /* 又是一个要有 X 窗口的东西... */ //译者注: 要设置鼠标式样也要有 X 窗口。gtk_widget_realize使构件在没有show之前就形成 X 窗口。 gtk_widget_realize (event_box); gdk_window_set_cursor (event_box->window, gdk_cursor_new (GDK_HAND1)); gtk_widget_show (window); gtk_main (); return 0; } <<< Previous Home Next >>> 文件选择 File Selections 对齐构件 The Alignment widget

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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