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iOS:UICollectionView的扩展应用

一、介绍 CollectionView是iOS中一个非常重要的控件,它可以实现很多的炫酷的效果,例如轮播图、瀑布流、相册浏览等。其实它和TableView很相似,都是对cell进行复用,提高系统性能。然后也有一点不同的地方,CollectionView的展示由布局决定。但是它只是提供默认的布局方式流式布局,我们可以自定义布局,实现自己想要的各种效果。 二、策略 自定义的布局方式需要选择性重写CollectionViewLayout中的方法,实现自己需要的效果,方法如下所示: //每一次布局前的准备工作 -(void)prepareLayout //设置collectionView滚动区域 -(CGSize)collectionViewContentSize //允许每一次重新布局 -(BOOL)shouldInvalidateLayoutForBoundsChange:(CGRect)newBounds //布局每一个属性 -(UICollectionViewLayoutAttributes *)layoutAttributesForItemAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath //布局所有item的属性,包括header、footer -(NSArray *)layoutAttributesForElementsInRect:(CGRect)rect 三、效果 圆式布局:将所有的图片环绕成一圈,可以用在相册中 堆叠式布局:将所有的图片堆叠起来,只有最上面的三张图片可以看到,例如”探探app“ 线式布局:将图片左右轮播滚动显示,图片滚到离中间一定距离时,图片开始放大 瀑布流布局:图片相错排列,增加美感,例如”蘑菇街“ 四、CocoaPods pod 'XYQCollectionLayout', '~> 1.0.0' 五、使用 //使用圆式布局 _collectionView = [[UICollectionView alloc] initWithFrame:frame collectionViewLayout:[[CustomCircleLayout alloc]init]]; //使用线式布局 _collectionView = [[UICollectionView alloc] initWithFrame:frame collectionViewLayout:[[CustomLineLayout alloc]init]]; //使用堆叠式布局 _collectionView = [[UICollectionView alloc] initWithFrame:frame collectionViewLayout:[[CustomStackLayout alloc]init]]; //使用瀑布流布局,比较特别,还需要实现代理,设置图片真实宽高,详见demo _collectionView = [[UICollectionView alloc] initWithFrame:frame collectionViewLayout:[[WaterFlowLayout alloc]init]]; demo下载地址:https://github.com/xiayuanquan/XYQCollectionLayout 程序猿神奇的手,每时每刻,这双手都在改变着世界的交互方式! 本文转自当天真遇到现实博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/XYQ-208910/p/6522239.html ,如需转载请自行联系原作者

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Android -- 跳转应用市场评分

Code Uri uri = Uri.parse("market://details?id="+getPackageName()); Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,uri); intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); startActivity(intent); 如果还要加上评论的内容的话: intent.setAction(Intent.ACTION_SEND); iIntent.setType("text/*"); intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "内容"); 我是天王盖地虎的分割线 本文转自我爱物联网博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/yydcdut/p/4148707.html,如需转载请自行联系原作者

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《Android应用开发攻略》——导读

前言 对于蜂窝技术和移动计算来说,Android是“开放源码的革命”,至少是革命的一部分。从已经不存在的Openmoko FreeRunner到QT Embedded、Moblin、 LiMo、 Debian Mobile,以及Maemo和最近刚刚开放源码的Symbian OS、刚刚消失的HP WebOS,人们对于提供开放源码的蜂窝技术已经做出了许多的尝试。我们也不要忘记闭源系统的忠实拥趸:BlackBerry OS、Apple iPhone和Microsoft Windows Mobile(这些系统都有开发人员工具箱,但是它们的OS都不是开放源码的,并且常常有其他的“单击合同”(click-wrap)限制)。 但是,正如Mike O扗ell曾经说过的,“空谈不能预测未来”。Android是否能在其他竞争者中间占据重要位置?当我们开始

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Android应用框架之BroadcastReceiver

广播机制是Android系统中的一种消息传播机制,通过观察者模式实现了消息发送者与消息接收者之间的解耦。BroadcastReceiver的使用方式有两种,一种是静态注册,即在Manifest文件中注册,然后在需要发送广播时调用context.sendBroadcast(intent);;第二种是动态注册。BroadcastReceiver的使用不是本文的重点,本文将着重讲解广播的注册过程和消息发送及接收过程。 1 广播注册过程 广播的静态注册是通过PMS(PackageManagerService)来完成的,其余三大组件也是通过PMS来完成注册的。这里重点讲一下BroadcastReceiver的动态启动方法。和Activity以及Service一样,其启动过程也是通过ContextWrapper-->ContextImpl来完成的。其主要的启动函数是ContextImpl.registerReceiver: private Intent registerReceiverInternal(BroadcastReceiver receiver, int userId, IntentFilter filter, String broadcastPermission, Handler scheduler, Context context) { IIntentReceiver rd = null; ...... rd = mPackageInfo.getReceiverDispatcher(receiver, context, scheduler, mMainThread.getInstrumentation, true); ...... return ActivityManagerNatvice.getDefault().registerReceiver(mMainThread.getApplicationThread(), mBasePackageName, rd, filter, boradcastPermission, userId); ...... } 从上面的代码可以看出主要做了两件事: 从mPackageInfo获取IIntentReceiver对象,之所以这样和bindService是一样的,因为上述的注册过程是一个跨进程的通信方式,而BroadcastReceiver作为Android的一个组件是不能直接跨进程传递的,所以需要使用IIntentReceiver来中转。其具体是由LoadedApk.ReceiverDispatcher.InnerReceiver,ReceiverDispatcher内部同时保存了BroadcastReceiver和InnerReceiver,所以当接收到广播时,ReceiverDispatcher可以很方便地调用BroadcastReceiver.onReceive()方法。 通过ActivityManagerNative.getDefault()获取ActivityManagerService,然后通过AMS来完成广播的注册过程。 接下来具体看一下AMS的registerReceiver具体的实现: public Intent registerReceiver(IApplicationThread caller, String callerPackage, IIntentReceiver receiver, IntentFilter filter, String permission, int userId) { ...... mRegisterReceivers.put(receiver.asBinder(), rl); BroadcastFilter bf = new BroadcastFilter(filter, rl, callerPackage, permission, callingUid, userId); rl.add(bf); mReceiverResolver.addFilter(bf); } 2 广播的发送和接收过程 广播的发送通过ContextImpl.sendBroadcast方法: public void sendBroadcast(Intent intent) { ...... ActivityManagerNative.getDefault().broadcastIntent(mMainThread.getApplicationThread(), intent, resolvedType, null, Activity.RESULT_OK, null, null, null, AppOpsManager.OP_NONE, false, false, getUserId()); ...... } 不出意料,任务又转到了AMS中,AMS在接收到这个指令会调用内部的broadcastIntentLocked方法,在该方法中,AMS会根据intent-filter查找出匹配的广播接收者,并通过一系列的条件过滤,并将最终满足条件的广播接收者添加到BroadcastQueue中,然后BroadcastQueue会将广播发送到相应的广播接收者,核心代码如下: BroadcastQueue queue = broadcastQueueForIntent(intent); BroadcastRecord r = new BroadcastRecord(queue, intent, callerApp, callerPackage, callingPid, callingUid, resolvedType, requiredPermission, appOp, receivers, resultTo, resultCode, resultData, map, ordered, sticky, false, userId); ...... queue.enqueOrderedBroadcastLocked(r); queue.scheduleBroadcastsLocked(); 下面再看一下在BroadcastQueue中发送广播scheduleBroadcastsLocked的实现: public void scheduleBroadcastsLocked(){ ...... mHandler.sendMessage(mHandler.obtainMessage(BROADCAST_INTENT_MSG, this)); ...... } 实际上BroadcastQueue的scheduleBroadcastsLocked方法没有立即发送广播,而是发送了一个BROADCAST_INTENT_MSG类型的消息,BroadcastQueue收到该消息后会调用processNestBroadcast方法: while(mParallelBroadcasts.size() > 0) { r = mParallelBroadcasts.remove(0); r.dispatchTime = SystemClock.uptimeMillis(); r.dispatchClockTime = System.currentTimeMillis(); final int N = r.recivers.size(); for(int i = 0; i < N; i++) { Object target = r.receivers.get(i); deliverToRegisteredReceiverLocked(r, (BroadcastFilter)target, false); } addBroadcastToHistoryLocked(r); } 可以看到无序广播存储在mParallelBroadcasts中,系统遍历该队列,并将广播发送给它所有的接收者。具体的发送工作通过deliverToRegisteredReceiverLocked完成,在该函数内部通过performReceivedLocked来完成: private static void performReceiveLocked(ProcessRecord app, IIntentReceiver receiver, Intent intent, int resultCode, String data, Bundle extras, boolean ordered, boolean sticky, int sendingUser) throws RemoteException { ...... app.thread.scheduleRegisteredReceiver(receiver, intent, resultCode, data, extras, ordered, sticky, sendingUser, app.repProcState); ...... } ApplicationThread的scheduleRegisteredReceiver会调用InnerReceiver.performReceive来实现广播的接收。而在这个方法中会调用LoadedApk.ReceiverDispatcher.performReceive方法: public void performReceive(Intent intent, int resultCode, String data, Bundle extras, boolean ordered, boolean sticky, int sendingUser) { ...... Args args = new Args(intent, resultCode, data, extras, ordered, sticky, sendingUser); if(!mActivityThread.post(args)) { if(mRistered && ordered) { IActivityManager mgr = ActivityManagerNative.getDefault(); args.sendFinished(mgr); } } } 在上面的代码中,会创建一个Args对象,并通过mActivityThread的post方法来执行Args的逻辑,Args实际上是一个Runnable接口。mActivityThread是一个Handler,其实就是ActivityThread中的mH,类型是H。Args中的run方法有如下几行代码: final BroadcastReceiver receiver = mReceiver; receiver.setPendingResult(this); receiver.onReceive(mContext, intent); 这个时候BroadcastReceiver的onReceive方法才被执行,也就接收到广播了。

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Mario

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

Rocky Linux

Rocky Linux

Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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