浅谈Android五大布局(二)——RelativeLayout和TableLayout

本文详细解析Android五大布局结构中的RelativeLayout与TableLayout,包括它们的特点、常用属性及示例应用。

 在浅谈Android五大布局(一)中已经描述了LinearLayout(线性布局)、FrameLayout(单帧布局)和AbsoulteLayout(绝对布局)三种布局结构,剩下的两种布局RelativeLayout(相对布局)和TableLayout(表格布局)相对之前布局结构稍显复杂一点,所以这里另起篇幅进行介绍。

RelativeLayout:

  RelativeLayout按照各子元素之间的位置关系完成布局。在此布局中的子元素里与位置相关的属性将生效。例如android:layout_below, android:layout_above等。子元素就通过这些属性和各自的ID配合指定位置关系。注意在指定位置关系时,引用的ID必须在引用之前,先被定义,否则将出现异常。

  RelativeLayout里常用的位置属性如下:
    android:layout_toLeftOf —— 该组件位于引用组件的左方
    android:layout_toRightOf —— 该组件位于引用组件的右方
    android:layout_above —— 该组件位于引用组件的上方
    android:layout_below —— 该组件位于引用组件的下方
       android:layout_alignParentLeft —— 该组件是否对齐父组件的左端
       android:layout_alignParentRight —— 该组件是否齐其父组件的右端
       android:layout_alignParentTop —— 该组件是否对齐父组件的顶部
       android:layout_alignParentBottom —— 该组件是否对齐父组件的底部
    android:layout_centerInParent —— 该组件是否相对于父组件居中
    android:layout_centerHorizontal —— 该组件是否横向居中
    android:layout_centerVertical —— 该组件是否垂直居中

  RelativeLayout是Android五大布局结构中最灵活的一种布局结构,比较适合一些复杂界面的布局。下面示例就展示这么一个情况,第一个文本框与父组件的底部对齐,第二个文本框位于第一个文本框的上方,并且第三个文本框位于第二个文本框的左方。

RelativeLayout
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
     <TextView android:id="@+id/text_01" android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:background="#ffffffff" android:gravity="center" android:layout_alignParentBottom="true" android:text="1"/>
     <TextView android:id="@+id/text_02" android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:background="#ff654321" android:gravity="center" android:layout_above="@id/text_01" android:layout_centerHorizontal="true" android:text="2"/>
     <TextView android:id="@+id/text_03" android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:background="#fffedcba" android:gravity="center" android:layout_toLeftOf="@id/text_02" android:layout_above="@id/text_01" android:text="3"/>
 </RelativeLayout>


 

TableLayout:

  TableLayout顾名思义,此布局为表格布局,适用于N行N列的布局格式。一个TableLayout由许多TableRow组成,一个TableRow就代表TableLayout中的一行。

  TableRow是LinearLayout的子类,它的android:orientation属性值恒为horizontal,并且它的android:layout_width和android:layout_height属性值恒为MATCH_PARENT和WRAP_CONTENT。所以它的子元素都是横向排列,并且宽高一致的。这样的设计使得每个TableRow里的子元素都相当于表格中的单元格一样。在TableRow中,单元格可以为空,但是不能跨列。

  下面示例演示了一个TableLayout的布局结构,其中第二行只有两个单元格,而其余行都是三个单元格。

TableLayout
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
     <TableRow android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
         <TextView  android:background="#ffffffff" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="1"/>
         <TextView android:background="#ff654321" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="2"/>
         <TextView  android:background="#fffedcba" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="3"/>
     </TableRow>
     <TableRow android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
         <TextView  android:background="#ff654321" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="2"/>
         <TextView android:background="#fffedcba" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="3"/>        
     </TableRow>
     <TableRow android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
         <TextView android:background="#fffedcba" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="3"/>
         <TextView  android:background="#ff654321" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="2"/>
         <TextView  android:background="#ffffffff" android:gravity="center" android:padding="10dp" android:text="1"/>        
     </TableRow>
 </TableLayout>


 

基于粒子群优化算法的p-Hub选址优化(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于粒子群优化算法(PSO)的p-Hub选址优化问题的研究与实现,重点利用Matlab进行算法编程仿真。p-Hub选址是物流与交通网络中的关键问题,旨在通过确定最优的枢纽节点位置非枢纽节点的分配方式,最小化网络总成本。文章详细阐述了粒子群算法的基本原理及其在解决组合优化问题中的适应性改进,结合p-Hub中转网络的特点构建数学模型,并通过Matlab代码实现算法流程,包括初始化、适应度计算、粒子更新与收敛判断等环节。同时可能涉及对算法参数设置、收敛性能及不同规模案例的仿真结果分析,以验证方法的有效性鲁棒性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础优化算法理论知识的高校研究生、科研人员及从事物流网络规划、交通系统设计等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决物流、航空、通信等网络中的枢纽选址与路径优化问题;②学习并掌握粒子群算法在复杂组合优化问题中的建模与实现方法;③为相关科研项目或实际工程应用提供算法支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现逻辑,重点关注目标函数建模、粒子编码方式及约束处理策略,并尝试调整参数或拓展模型以加深对算法性能的理解。
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