View绘制流程

View测量机制详解

一、measure()过程
measure函数原型为 View.java 该函数不能被重载

public final void measure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {  
    //....  

    //回调onMeasure()方法    
    onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);  

    //more  
}  

所以我们在自定义View时只需重载maesure()方法里面的 onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec); 方法即可。
用伪代码描述该measure流程:

//回调View视图里的onMeasure过程  
private void onMeasure(int height , int width){  
 //设置该view的实际宽(mMeasuredWidth)高(mMeasuredHeight)  
 //1、该方法必须在onMeasure调用,否者报异常。  
 setMeasuredDimension(w , h) ;  

 //2、如果该View是ViewGroup类型,则对它的每个子View进行measure()过程  
 int childCount = getChildCount() ;  

 for(int i=0 ;i<childCount ;i++){  
  //2.1、获得每个子View对象引用  
  View child = getChildAt(i) ;  

  //整个measure()过程就是个递归过程  
  //该方法只是一个过滤器,最后会调用measure()过程 ;或者 measureChild(child , w, h)方法都  
  measureChildWithMargins(child , w, h) ;   

  //其实,对于我们自己写的应用来说,最好的办法是去掉框架里的该方法,直接调用view.measure(),如下:  
  //child.measure(w, h)  
 }  
}  

//该方法具体实现在ViewGroup.java里 。  
protected  void measureChildWithMargins(View v, int width , int height){  
 v.measure(w,h)     
}  

在 onMeasure()方法里:
(1)如果是View重写setMeasuredDimension(h , l)即可
(2)如果是ViewGroup则重写setMeasuredDimension(w , h),并且测量子View的宽高。测量子view的方式有:

    getChildAt(int index).可以拿到index上的子view。 

   通过getChildCount得到子view的数目,再循环遍历出子view。

   接着,subView.measure(int wSpec, int hSpec); //使用子view自身的测量方法

或者调用viewGroup的测量子view的方法:

   //某一个子view,多宽,多高, 内部加上了viewGroup的padding值

   measureChild(subView, int wSpec, int hSpec); 

   //所有子view 都是 多宽,多高, 内部调用了measureChild方法

   measureChildren(int wSpec, int hSpec);

   //某一个子view,多宽,多高, 内部加上了viewGroup的padding值、margin值和传入的宽高wUsed、hUsed  

   measureChildWithMargins(subView, intwSpec, int wUsed, int hSpec, int hUsed); 
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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