框架学习八:二维码(Zxing)

本文转自夏神:http://blog.youkuaiyun.com/xiaanming/article/details/10163203

一、用什么

二维码扫描用的google的开源框架Zxing。

二、下载

地址:http://code.google.com/p/zxing/

http://download.youkuaiyun.com/download/xiaanming/5990219

三、怎么用

记得要加相机权限。

1、拷贝三个包到自己项目中,并将相关资源引入:com.mining.app.zxing.camera,com.mining.app.zxing.decoding,com.mining.app.zxing.view。

2、导入Zxing.jar包。

3、引入类:MipcaActivityCapture。这个activity主要处理扫描界面的类,比如扫描成功有声音和震动等等,主要关注里面的handleDecode(Result result, Bitmap barcode)。扫描完成之后将扫描到的结果和二维码的bitmap当作参数传递到handleDecode(Result result, Bitmap barcode),只需在这儿写出相对应的处理代码即可。

4、自定义效果

1)更改扫描框的大小:在CameraManager类里的getFramingRect()。我自己更改后的一个:

 

[java]  view plain copy 在CODE上查看代码片 派生到我的代码片
 
  1. public Rect getFramingRect() {  
  2.     Point screenResolution = configManager.getScreenResolution();  
  3.     if (framingRect == null) {  
  4.       if (camera == null) {  
  5.         return null;  
  6.       }  
  7.       int width = screenResolution.x;  
  8.         
  9.       int height = screenResolution.y * 1 / 2;  
  10.         
  11.       int leftOffset = (screenResolution.x - width) / 2;  
  12.       int topOffset = (screenResolution.y - height) / 2;  
  13.       framingRect = new Rect(leftOffset, topOffset, leftOffset + width, topOffset + height);  
  14.       Log.d(TAG, "Calculated framing rect: " + framingRect);  
  15.     }  
  16.     return framingRect;  
  17. }  

 

2)更改扫描框的样式:在ViewFinderView类中修改。

更改扫描框大小后,更改扫描框下方的文字位置,使得其居中显示:

 

[java]  view plain copy 在CODE上查看代码片 派生到我的代码片
 
  1. paint.setTextAlign(Align.CENTER);  
  2. canvas.drawText(getResources().getString(R.string.scan_text), width/2, (float) (frame.bottom + (float)TEXT_PADDING_TOP *density), paint);  

 

四、需要扫描本地图片

 

本机扫描本机图片,参考夏神:http://blog.youkuaiyun.com/xiaanming/article/details/14450809

五、遇到的问题

raw文件夹提交不了svn,错误提示是:

我怎么解决的:删了raw文件夹,然后再重新创建,再将该文件夹下东西拷贝进来,再次提交svn。

转载于:https://www.cnblogs.com/likeju/p/4826447.html

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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