《Programming WPF》翻译 第8章 6.我们进行到哪里了?

本文介绍了WPF中动画的应用及其实现方式。动画能够提升用户体验并实现流畅的过渡效果,但过度使用则可能导致混乱。文章重点讲解了Timeline的概念及其如何组织动画的不同部分,并探讨了在样式和模板中设置动画的方法。

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原文: 《Programming WPF》翻译 第8章 6.我们进行到哪里了?

动画可以增强应用程序的交互感。它有利于更平滑的转换——当条目出现或消失的时候。它应该,当然,被用于体验和重新着色。如果你为应用程序中的每一个事物都设置了动画,这将是令人迷惑的一团乱麻。你还应该当心不要困惑你的用户——强迫他们等待动画的完成才可以进行处理。幸运的是,WPF使得关闭动画是简单的。所有的用户界面元素保持着活动状态——当动画还在进行的时候。

动画中的关键概念是timelineTimeline是用来描述在特定的延伸时间内发生了什么的对象。他们形成了一个层次,允许动画的不同部分的关系被表示。这种动画的可执行体由时钟控制,这将提供我们一种开始和停止动画的方式。动画可以被嵌入到顶级元素中,但是它们也可以添加到样式和模板中。在样式和模板中,动画可以被事件自动触发。如果你想在代码中创建动画,你可以在运行期配置它们,提供更多的弹性,同时你还有机会直接应用它们到目标元素,如“本地动画”。

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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