转 Flex MXML编译成AS类

本文详细解析了Flex MXML文件如何编译成AS类,包括控件转换、事件响应生成及数据绑定处理等核心过程。

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2009-09-22 23:25

Flex MXML编译成AS类

由“Flex 基础”文中可知:每一个mxml文件首先要编译成as文件,然后再译成swf文件。app.mxml文件编译后会产生一系列中间类,其中app_generated.as文件是主文件,文件中定义了转换后app的类定义。

    以下将对转换后的类进行详细阐述。

    1    转换后类的名称与应用程序同名(以app为例),继承自mx.core.Application。

    2    在<mx:application>标签中定义的且有id的mx控件,转换成类app的共有成员。构造函数中初始化类对象,包括events、styles、properties等

    3    mxml文件中定义的控件层次结构,通过mx.core.UIComponentDescriptor实例对象定义,控件的属性通过UIComponentDescriptor对象的propertiesFactory属性以键/值对的形式设置,控件的事件响应由UIComponentDescriptor对象的events属性设置,编译器自动生成一个新的事件响应函数,函数体为mxml中定义的内容,在events属性值中使用新的响应函数。举例如下:

    mxml中定义如下控件<mx:Button id="addBtn" click="addToCart()" label="Add to Cart" x="36" y="124">

    as中定义如下:

        new mx.core.UIComponentDescriptor({
              type: mx.controls.Button                                        //控件类型
              ,
              id: "addBtn"                                                            //控件ID
              ,
              events: {                                                                  //事件响应函数
                click: "__addBtn_click"                                         //自动生成一个新事件函数
              }
              ,
              propertiesFactory: function():Object { return {      //普通属性
                label: "Add to Cart",
                x: 36,
                y: 124
              }}
            })

        。。。。。

        public function __addBtn_click(event:flash.events.MouseEvent):void
        {
             addToCart();                                                               //函数体为mx:Button的click属性值
        }

    4    以mx标签形式定义的非可视化对象,如<mx:Number id="selectedBookIndex">{myDataGrid.selectedIndex}</mx:Number>

    编译器在编译时自动生成一个相对应的函数,用于创建对象,并在构造函数中调用该对象。依上例,编译器生成如下函数

        private function _app_Number1_i() : Number
            {
             var temp : Number = undefined;
             selectedBookIndex = temp;                                //作为类成员已在前面声明
             mx.binding.BindingManager.executeBindings(this, "selectedBookIndex", selectedBookIndex);    //为对象赋值
             return temp;
            }

        在构造函数中调用其函数创建类成员的实例对象

         public function app()

        {

            .........

            _app_Number1_i() ;

            ........

        }

    5    _app_bindingsSetup():Array 函数创建绑定对象数组,每个绑定对象对应mxml文件中的{}数据绑定,如上所示的{myDataGrid.selectedIndex},在as中转换为:

         binding = new mx.binding.Binding(this,
                function():Number
                {
                    return (myDataGrid.selectedIndex);
                },
                function(_sourceFunctionReturnValue:Number):void
                {
                    selectedBookIndex = _sourceFunctionReturnValue;
                },
                "selectedBookIndex");
        result[0] = binding;

        _app_bindingExprs():void    设置绑定目标表达式

          var destination:*;
          [Binding(id='0')]
          destination = (myDataGrid.selectedIndex);

    通过编译生成的其他类来执行具体的数据绑定(待后续研究)

转载于:https://www.cnblogs.com/LiloT/p/3259310.html

内容概要:该论文聚焦于T2WI核磁共振图像超分辨率问题,提出了一种利用T1WI模态作为辅助信息的跨模态解决方案。其主要贡献包括:提出基于高频信息约束的网络框架,通过主干特征提取分支和高频结构先验建模分支结合Transformer模块和注意力机制有效重建高频细节;设计渐进式特征匹配融合框架,采用多阶段相似特征匹配算法提高匹配鲁棒性;引入模型量化技术降低推理资源需求。实验结果表明,该方法不仅提高了超分辨率性能,还保持了图像质量。 适合人群:从事医学图像处理、计算机视觉领域的研究人员和工程师,尤其是对核磁共振图像超分辨率感兴趣的学者和技术开发者。 使用场景及目标:①适用于需要提升T2WI核磁共振图像分辨率的应用场景;②目标是通过跨模态信息融合提高图像质量,解决传统单模态方法难以克服的高频细节丢失问题;③为临床诊断提供更高质量的影像资料,帮助医生更准确地识别病灶。 其他说明:论文不仅提供了详细的网络架构设计与实现代码,还深入探讨了跨模态噪声的本质、高频信息约束的实现方式以及渐进式特征匹配的具体过程。此外,作者还对模型进行了量化处理,使得该方法可以在资源受限环境下高效运行。阅读时应重点关注论文中提到的技术创新点及其背后的原理,理解如何通过跨模态信息融合提升图像重建效果。
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