触摸事件

本文介绍了一个使用触摸事件来实现iOS应用中Label移动的方法。通过在触摸开始、移动和结束的不同阶段捕捉并处理触摸事件,可以精确地控制Label的位置变化。

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

注:此范例是通过触摸事件移动view上的label
//隐藏键盘

- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
    [super touchesBegan:touches withEvent:event];
    [self.view endEditing:YES];
}
//触摸开始
- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
{
    [super touchesBegan:touches withEvent:event];
    /*
     timestamp  时间戳     phase      触摸状态     tapCount   点击次数     view       触摸视图
     */
    //NSLog(@"at time:%lf", touch.timestamp);
    //在指定视图上的点击位置
    //CGPoint point = [touch locationInView:self.label];
    //NSLog(@"%@", NSStringFromCGPoint(point));
}
//触摸移动,移动一直调用(不宜做耗时操作)
//此操作是对view上的label进行移动
- (void)touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
{
    [super touchesMoved:touches withEvent:event];
    UITouch *touch = [touches anyObject];//一般只有一个点击事件
    //获取触摸视图
    UIView *view = touch.view;
    if (view == self.label) {//只对view视图上面的label进行拖动
        //上次位置
        CGPoint previousPoint = [touch previousLocationInView:self.view];
        //本次位置
        CGPoint currentPoint = [touch locationInView:self.view];
        //得到偏移量
        CGPoint offser = CGPointMake(currentPoint.x-previousPoint.x, currentPoint.y-previousPoint.y);
        //控制移动
        CGPoint center = view.center;
        center.x += offser.x;
        center.y += offser.y;
        view.center = center;
    }
}
//触摸结束
- (void)touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
{
    [super touchesEnded:touches withEvent:event];
    NSLog(@"触摸结束");
    UITouch *touch = [touches anyObject];
    NSLog(@"tapCount:%lu", touch.tapCount);//单位时间内点击的次数
}
//触摸被打断,如电话,一般不用此方法
- (void)touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
{
    [super touchesCancelled:touches withEvent:event];
    NSLog(@“触摸被取消”);
}
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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