controller生命周期,view生命周期,

本文详细解析UIViewController的生命周期,从initWithNib到dealloc的每个关键步骤,并结合UINib加载机制深入探讨。通过逐步解读,帮助开发者掌握如何在不同生命周期阶段执行特定操作,以实现高效的应用开发。

每个view都有一个viewController。且view的生命周期也在viewController里面。所以在view释放之前,viewcontroller是不可以释放的。那viewController的生命周期到底是怎么样的呢?和我一步一步来看吧。

step1:initWithNib    viewController 会进行alloc,并init.

step2: loadView       在这里会看它的子类是否有重写这个函数,如果重写了则调用子类的,否则就调用她自己的。注意,这个时                       候视图还是没有没加载进来的哦。

step3:viewDidLoad    这个时候视图已经存在了。可以在这里添加你想要添加的UI控件了。

step4:viewWillAppear 视图将出现在屏幕上了

step5:viewDidAppear   视图已经成功在屏幕上渲染完成了

step6:viewWillDisappear  视图将要消失了

step7:viewDidDisappear  视图从屏幕上消失了

step8:viewDidUnLoad     当发生内存警告的时候,如果本视图不是当前正在显示的视图,则会执行这个函数。将子视图释放。

step9:dealloc          释放viewController

而view的生命周期则是step3_step8.

ps:uiview 可以看成是 寄生在 uiviewcontroller母体当中,因此 uiviewcontroller的生命周期比 uiview长的,alloc,dealloc,内存不足第一次警告,你处理下,第二次还不行,就 挂掉了,

参考:http://blog.163.com/daisy_20100129/blog/static/20140225620121118104522986/

转载于:https://www.cnblogs.com/guligei/p/3877803.html

在车辆工程中,悬架系统的性能评估和优化一直是研究的热点。悬架不仅关乎车辆的乘坐舒适性,还直接影响到车辆的操控性和稳定性。为了深入理解悬架的动态行为,研究人员经常使用“二自由度悬架模型”来简化分析,并运用“传递函数”这一数学工具来描述悬架系统的动态特性。 二自由度悬架模型将复杂的车辆系统简化为两个独立的部分:车轮和车身。这种简化模型能够较准确地模拟出车辆在垂直方向上的运动行为,同时忽略了侧向和纵向的动态影响,这使得工程师能够更加专注于分析与优化与垂直动态相关的性能指标。 传递函数作为控制系统理论中的一种工具,能够描述系统输入和输出之间的关系。在悬架系统中,传递函数特别重要,因为它能够反映出路面不平度如何被悬架系统转化为车内乘员感受到的振动。通过传递函数,我们可以得到一个频率域上的表达式,从中分析出悬架系统的关键动态特性,如系统的振幅衰减特性和共振频率等。 在实际应用中,工程师通过使用MATLAB这类数学软件,建立双质量悬架的数学模型。模型中的参数包括车轮质量、车身质量、弹簧刚度以及阻尼系数等。通过编程求解,工程师可以得到悬架系统的传递函数,并据此绘制出传递函数曲线。这为评估悬架性能提供了一个直观的工具,使工程师能够了解悬架在不同频率激励下的响应情况。
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