新建自定义的风格和主题(zz)

 

如何新建自定义的风格和主题:
1.在res/values 目录下新建一个名叫style.xml的文件。增加一个<resources>根节点。
2.对每一个风格和主题,给<style>element增加一个全局唯一的名字,也可以选择增加一个父类属性。在后边我们可以用这个名字来应用风格,而父类属性标识了当前风格是继承于哪个风格。
3.在<style>元素内部,申明一个或者多个<item>,每一个<item>定义了一个名字属性,并且在元素内部定义了这个风格的值。
4.你可以应用在其他XML定义的资源。
——————————————————————————————–
风格
下边是一个申明风格的实例:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="SpecialText" parent="@style/Text">
<item name="android:textSize">18sp</item>
<item name="android:textColor">#008</item>
</style>
</resources>
如上所示,你可以用<item>元素来为你的风格定义一组格式化的值。在Item当中的名字的属性可以是一个字符串,一个16进制数所表示的颜色或者是其他资源的引用。
注意在<style>元素中的父类属性。这个属性让你可以能够定义一个资源,当前风格可以从这个资源当中继承到值。你可以从任何包 含这个风格的资源当中继承此风格。通常上,你的资源应该一直直接或者间接地继承Android的标准风格资源。 这样的话,你就只需要定义你想改变的值。
在这个例子当中的EditText元素,演示了如何引用一个XML布局文件当中定义的风格:
<EditText id="@+id/text1"
style="@style/SpecialText"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Hello, World!" />
现在这个EditText组件的所表现出来的风格就为我们在上边的XML文件中所定义的那样。

主题

就像风格一样,主题依然在<style>元素里边申明,也是以同样的方式引用。不同的是你通过在Android Manifest中定义的<application>和<activity>元素将主题添加到整个程序或者某个 Activity,但是主题是不能应用在某一个单独的View里。
下边是申明主题的一个例子:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="CustomTheme">
<item name="android:windowNoTitle">true</item>
<item name="windowFrame">@drawable/screen_frame</item>
<item name="windowBackground">@drawable/screen_background_white</item>
<item name="panelForegroundColor">#FF000000</item>
<item name="panelBackgroundColor">#FFFFFFFF</item>
<item name="panelTextColor">?panelForegroundColor</item>
<item name="panelTextSize">14</item>
<item name="menuItemTextColor">?panelTextColor</item>
<item name="menuItemTextSize">?panelTextSize</item>
</style>
</resources>
注意我们用了@符号和?符号来应用资源。@符号表明了我们应用的资源是前边定义过的(或者在前一个项目中或者在Android 框架中)。问号?表明了我们引用的资源的值在当前的主题当中定义过。通过引用在<item>里边定义的名字可以做到(panelTextColor 用的颜色和panelForegroundColor中定义的一样)。这中技巧只能用在XML资源当中。

在manifest当中设置主题

为了在成用当中所有的Activity当中使用主题,你可以打开AndroidManifest.xml 文件,编辑<application>标签,让其包含android:theme属性,值是一个主题的名字,如下:
<application android:theme="@style/CustomTheme">
如果你只是想让你程序当中的某个Activity拥有这个主题,那么你可以修改<activity>标签。
Android中提供了几种内置的资源,有好几种主题你可以切换而不用自己写。比如你可以用对话框主题来让你的Activity看起来像一个对话框。在manifest中定义如下:
<activity android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
如果你喜欢一个主题,但是想做一些轻微的改变,你只需要将这个主题添加为父主题。比如我们修改Theme.Dialog主题。我们来继承Theme.Dialog来生成一个新的主题。
<style name="CustomDialogTheme" parent="@android:style/Theme.Dialog">
继承了Theme.Dialog后,我们可以按照我们的要求来调整主题。我们可以修改在Theme.Dialog中定义的每个item元素的值,然后我们在Android Manifest 文件中使用CustomDialogTheme 而不是 Theme.Dialog 。

在程序当中设置主题

如果需要的话,你可 以在Activity当中通过使用方法setTheme()来加载一个主题。注意,如果你这么做的话,你应该初始化任何View之前设置主题。比如,在调 用setContentView(View) 和inflate(int, ViewGroup)方法前。这保证系统将当前主题应用在所有的UI界面。例子如下:
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
...
setTheme(android.R.style.Theme_Light);
setContentView(R.layout.linear_layout_3);
}
如果你打算在程序代码中来加载主界面的主题,那么需要注意主题当中不能包括任何系统启动这个Activity所使用的动画,这些动画将在程序启动前显示。在很多情况下,如果你想将主题应用到你的主界面,在XML中定义似乎是一个更好的办法。
http://www.haiyangjy.com
### Comsol 中计算显示第一主应力的方法 在 COMSOL Multiphysics 软件中,计算显示第一主应力是一个常见的需求,尤其是在结构力学分析中。以下是具体的操作方法: #### 设置模型并定义材料属性 确保所使用的材料参数准确无误地输入到 COMSOL 的材料库中。对于特定的应用场景,比如掺硼金刚石薄膜的压阻传感器仿真,需要特别注意材料的机械、电学以及压阻特性[^3]。 #### 定义几何形状与网格划分 创建或导入所需的几何模型,并对其进行合理的网格划分。良好的网格质量有助于提高数值解的精度。 #### 应力应变分析的选择 选择适合当前问题类型的物理场接口来进行应力应变分析。通常情况下,稳态研究适用于大多数静态加载情况下的应力分析[^2]。 #### 添加边界条件其他必要设定 施加合适的边界条件来反映实际工程中的约束状况;同时也要考虑其他可能影响结果的因素,如接触面处理等。 #### 后处理阶段获取第一主应力 完成上述准备工作后,在求解完成后进入后处理器(Postprocessing),这里可以通过表达式编辑器(Expression Builder)自定义输出变量。为了获得第一主应力 (σ₁), 可以按照如下方式操作: 1. **使用内置函数**: 在“全局常量”(Global Definitions) 或者 “组件>定义>(Component)>Definitions” 下新建一个辅助名称(Auxiliary Name),命名为 `sigma_1` ,并将它的定义设为 `solid.mises_stress()` 。然而这实际上给出的是米塞斯屈服准则对应的当量应力而非真正意义上的最大主应力。 2. **手动编写公式** : 更推荐的做法是在 Post Processing -> Data Set -> Derived Values 里直接键入以下 MATLAB 风格语法形式的第一主应力表达式: ```matlab eigenvalue({lambda}, {stress_xx, stress_yy, stress_zz}) ``` 其中 `{lambda}` 表示特征值向量,即三个主应力分量组成的数组;而后面的矩阵代表了 xx, yy zz 方向上正交坐标系内的法向应力张量元素。此命令将会返回按降序排列后的第一个元素作为 σ₁ 值。 另外一种更简便的方式是利用 COMSOL 提供的数据集(Data Sets) 功能,在 Results Library 中搜索 "Principal Stresses" 并将其添加至项目内,随后便可以直接查看各个节点处的最大/最小主应力分布云图。 最后提醒一点,由于焊接过程中存在复杂的温度场变化及塑性变形等因素的影响,单纯依靠稳态分析难以全面捕捉整个工艺流程中的瞬态行为特点[^1]。因此针对复杂工况建议采用瞬态热-机耦合或多物理场联合求解策略进一步深入探讨。
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