android studio 列表刷新_携程机票双栏列表页设计改版(技术实现篇)

本文介绍了在携程APP国内机票模块中,如何使用React Native进行往返机票双栏列表页的改版,特别是手势交互、动画效果的实现与优化。面对性能挑战,通过设置手势响应器、优化动画结构、使用Native驱动动画等方式,提高了列表的流畅性和用户体验。

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

前言

本文将主要介绍在携程中文 APP 国内机票模块中,对往返机票的预定流程改造期间,在 React Native 中进行复杂动画、手势交互的经验总结,包括复杂交互对于 RN 页面的性能开销,以及在不断解决问题的过程中总结出来的实践方案。

背景

项目背景源自于产品需求。经过产品调研,旧有的往返机票预定分页模式在用户体验中存在以下痛点

•用户需要反复进行信息确认,确认过程中切换页面有较强跳出感•往返的去程列表和返程列表认知度不高,同时分页模式下往返总价模式理解成本高

基于这些原因,我们进行往返双栏改版,希望既可以在同一页面中展示信息,又可以去容纳更多信息。相较于旧版分页面展示往返信息的模式,分栏的模式将两程信息展示在同一页面左右分屏。这样可以将返程信息提前曝光,方便用户综合往返程信息高效选择航班,降低决策的费力度。

项目上线后,在转化率等业务指标数据上有明显提升。

方案设计

项目主要涉及前端页面交互 UI 改造,将往返程放入同一个页面中以黄金比例分割展示往返内容,通过动画与手势,进行两种状态之间的相互切换。方案的动画模式图如下:

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相应的组件层级结构如下图所示:

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从粗略的组件层级结构图可以看到,每一个航班卡片都有两种状态。因此相较于原本的往返分页模式,往返双栏需要支撑 2 倍的数据量,以及近 4 倍的组件数量。同时涉及手势、动画以及长列表,其中页面中同时存在近二十组不同的动画。这种情况下对于 React Native 页面而言,其所带来的性能开销问题显得更加突出。

技术实现

手势

对于手势操作,RN 提供了较为丰富的手势识别库 PanResponder,在这些事件 API 中也不乏存在一些使用中的坑点需要专门去兼容处理。本节主要简单讲述往返双栏的手势实现以及遇到的主要问题:

•Android平台,子View为ScrollView手势交互事件被列表滚动事件拦截打断•部分操作场景下,手势事件通知参数不符合预期

这两个问题严重地影响用户的交互体验,针对第一条所导致的问题用户通过手势左右切换的过程中,很容易触发列表的滚动导致手势中断,进而导致手势不跟手以及页面抖动。

在说明解决方案之前,先简单阐述一下 React Native PanResponder 手势相关API的触发机制。

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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