Android测量

news2024/11/27 4:28:31
  • 最大模式(MeasureSpec.AT_MOST) 这个也就是父组件,能够给出的最大的空间,当前组件的长或宽最大只能为这么大,当然也可以比这个小。 最高两位是11的时候表示”最大模式”。即MeasureSpec.AT_MOST
  • 未指定模式(MeasureSpec.UNSPECIFIED) 这个就是说,当前组件,可以随便用空间,不受限制。 最高两位是00的时候表示”未指定模式”。即MeasureSpec.UNSPECIFIED

4.measure()

  • onMeasure()的方法调度是在measure()实现的
  • 测量结果的缓存是通过mMeasureCache 进行缓存的,结构是key-value的
  • 如果PFLAG_MEASURED_DIMENSION_SET 标记没有设置,直接抛出异常,即必须要记录View测量后的尺寸值,即调用setMeasuredDimensionRaw(xx)

源码流程

  1. 如果此次测量的结果和上次的结果不同,则表示尺寸变了,如果并且满足以下三个条件之一则需要重新布局
  2. 是否是Exactly模式
  3. 当前测量的尺寸和父布局的给的尺寸是否一致
  4. 在6.0及其以下,sAlwaysRemeasureExactly=true
  5. 如果需要重写布局则进入如下逻辑:
  6. 首先清空标记为PFLAG_MEASURED_DIMENSION_SET(测量值已记录)
  7. 尝试通过缓存中获取结果(非强制重新布局情况)
  8. 如果没有缓存则调用onMeasure()进行测量
  9. 如果有缓存则直接取缓存
  10. 记录最终的测量结果,并加入至缓存

5.ViewGroup.onMeasure()实现过程

  1. 遍历子View,调用measureChildWithMargins()
  2. 根据传入的子View,父View的测量结果,已经使用过的宽高,和子View的LayoutParams,进行处理,调用getChildMeasureSpec()获取子View的测量结果
  3. 将计算后的结果,通过MeasureSpec.makeMeasureSpec(resultSize, resultMode)进行封装
  4. 调用子View的measure()方法,将父布局测量以后的结果传递给子View,子View在onMeasure()中就可以获得MeasureSpec
  5. 通过resolveSizeAndState()方法记录测量结果

5.1 measureChildWidthMargins()

getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension).PNG

  1. 遍历每个⼦ View,⽤ measureChildWidthMargins() 测量⼦ View

需要重写 generateLayoutParams() 并返回 MarginLayoutParams 才能使⽤measureChildWithMargins() ⽅法

有些⼦ View 可能需要重新测量(⽐如换⾏处)

测量完成后,得出⼦ View 的实际位置和尺⼨,并暂时保存

  1. 通过 getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension) ⽅法计​
    算出⼦ View 的 widthMeasureSpec 和 heightMeasureSpec,然后调⽤ child.measure() ⽅法来让⼦ View ⾃我测量
源码流程
  1. 如果开发者写了具体值(例如 layout_width=“24dp”),就不⽤再考虑⽗View 的剩余空间了,直接⽤ LayoutParams.width / height 来作为⼦ View的限制 size,⽽限制 mode 为 EXACTLY

  2. 如果开发者写的是 MATCH_PARENT,需要根据⾃⼰的 widthMeasureSpec 或 heightMeasureSpec 中的 mode 来分情况判断

  3. 如果⾃⼰的 spec 中的 mode 是 EXACTLY 或者 AT_MOST,说明⾃⼰的尺⼨有上限,那么把 spec 中的 size 减去⾃⼰的已⽤宽度或⾼度,就是⾃⼰可以给⼦ View 的 size;

  4. 如果自己的mode 是EXACTLY,传给子View 的mode是EXACTLY

  5. 如果自己的mode 是AT_MOST,传给子View 的mode是AT_MOST

  6. 如果⾃⼰的 spec 中的 mode 是 UNSPECIFIED,说明⾃⼰的尺⼨没有上限,给⼦ View 限制的 mode 就设置为 UNSPECIFIED,size为0

  7. 如果开发者写的是 WRAP_CONTENT,即要求⼦ View 在不超限制的前提下⾃我测量,需要根据⾃⼰的 widthMeasureSpec 和 heightMeasureSpec中的 mode 来分情况判断:

  8. 如果⾃⼰的 spec 中的 mode 是 EXACTLY 或者 AT_MOST,说明⾃⼰的尺⼨有上限,那么把 spec 中的 size 减去⾃⼰的已⽤宽度或⾼度,就是⾃⼰可以给⼦ View 的尺⼨上限;⾄于 mode,就⽤AT_MOST

注意,就算⾃⼰的 mode 是 EXACTLY,传给⼦ View 的也是 AT_MOST,

  1. 如果⾃⼰的 spec 中的 mode 是 UNSPECIFIED,说明⾃⼰的尺⼨没有上限,给⼦ View 限制的 mode 就设置为 UNSPECIFIED,size为0

5.2 resolveSizeAndState()

⽤ MeasureSpec.getMode(measureSpec) 和MeasureSpec.getSize(measureSpec) 取出⽗View对⾃⼰的尺⼨限制类型和具体限制尺⼨

  1. 如果mode是EXACTLY,表示⽗ View 对⼦ View 的尺⼨做出了精确限制,所以就放弃计算出的 size,直接选⽤ measure spec 的 size
  2. 如果mode是AT_MOST,表示⽗ View 对⼦ View 的尺⼨只限制了上限。
  3. 如果计算出的 size 不⼤于 spec 中限制的 size,表示尺⼨没有超出限制,所以选⽤计算出的 size。
  4. 如果计算出的 size ⼤于 spec 中限制的 size,表示尺⼨超限了,所以选⽤spec 的 size,并且在 resolveSizeAndState() 中会添加标志MEASURED_STATE_TOO_SMALL(这个标志可以辅助⽗ View 做测量和布局的计算)
  5. 如果mode 是 UNSPECIFIED,表示⽗ View 对⼦ View 没有任何尺⼨限制,所以直接选⽤计算出的 size,忽略 spec 中的 size。

6.View.onMeasure()默认实现过程

  1. 通过getDefaultSize()对最小尺寸和父View传入的尺寸进行比较,找出合适尺寸
  2. 通过setMeasuredDimension()记录测量之后的尺寸,并通过PFLAG_MEASURED_DIMENSION_SET进行标记已经测量过

7.ViewGroup/View onMeasure()区别

  • View onMeasure() 负责将ViewGroup给的测量结果,经过一些权衡后记录测量后的尺寸值到成员变量里
  • ViewGroup onMeasure() 首先遍历测量其子布局,然后根据子布局测量结果,结合其父布局给的测量结果,经过一些权衡后记录测量后的尺寸值到成员变量里
  • 继承自ViewGroup,必须要重写onMeasure()方法才能为里边子布局测量结果

8.onMeasure() 为什么会执行多次?

  • 首先当屏幕刷新信号到来时,会执行performTraversals()方法,开启测量,布局,绘制流程

  • 在performTraversals()方法之中调用了measureHierarchy()方法用于整体测量

  • 然而在measureHierarchy()之中,有三次测量,代码实现是调用了三次performMeasure()

  • 第一次:先用预设置宽高测量ViewTree,得到测量结果

  • 第二次:如果存在比预设宽高还大的View,则不满足条件,于是设置更大的宽高,进行第二次测量

  • 第三次:发现扩大后的测量结果还不满足,则用window能拿到的最大尺寸再次测量

每次performMeasure()都会出发onMeasure()

  • measureHierarchy()执行完毕后还会调用一次performMeasure()

最后

小编这些年深知大多数初中级Android工程师,想要提升自己,往往是自己摸索成长,自己不成体系的自学效果低效漫长且无助

因此我收集整理了一份《2024年Android移动开发全套学习资料》,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友。

一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人

都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!

资料⬅专栏获取
)]一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人

都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!

资料⬅专栏获取

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1851943.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Java | Leetcode Java题解之第179题最大数

题目: 题解: class Solution {public String largestNumber(int[] nums) {int n nums.length;// 转换成包装类型,以便传入 Comparator 对象(此处为 lambda 表达式)Integer[] numsArr new Integer[n];for (int i 0;…

windows git配置多个账号

window下git多账号配置_百度搜索 (baidu.com) 最重要的是这里生成新的id_rsa文件的时候,bash窗口是在 .ssh路径下 其实就是这个窗口在什么路径下执行的就是生成在什么路径 下面窗口路径不对,不是Desktop,应该是.ssh 如果是Desktop或者任何一…

如何解决跨区域文件传输存在的安全管控问题?

⼤型企业和集团为扩⼤市场份额、优化资源配置,会在不同地区设⽴多级下属分⽀机构、研发中心、实验室等,存在研发数据横向或纵向流转的需求,研发数据进行跨区域文件传输的场景。跨区域可能是网络区域,也可能是地理区域,…

常见数字化转型方案撰写的思维模式

通过这一段时间的学习和倾听,结合DAMA数据管理知识体系学习与项目实践,对大部分数据治理类项目、信息化建设和数字化转型项目的思维模式做了一些总结梳理,具体有如下四种,供参考。 一、方法1:结合环境六边形法 1.要点题,弄清楚问题是什么 2.目标原则有哪些,补充哪些 3.…

Android O 适配详细指南

NotificationChannel channel new NotificationChannel(mChannelId, name, NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT); mNotificationManager.createNotificationChannel(channel); } } // 创建通知传入channelId NotificationCompat.Builder builder new NotificationCompat…

【Linux详解】缓冲区优化 | 进度条的实现 | Linux下git 的上传

目录 一. 缓冲区 1. 缓冲区概念 2. 缓冲区作用 2.1 提升读写效率 2.2 减少等待时间 3. 缓冲区刷新策略 3.4 特殊策略 4. 缓冲区存储位置 5. 总结 二. 实现进度条 引入:倒计时 process.c 三. Linux下git的上传 sum 一. 缓冲区 1. 缓冲区概念 缓冲区是…

C++实现自动生成c++类中的属性的get和set方法

目录 应用场景 运行准备 代码展示 结果显示 应用场景 当我们在编写类的属性时,需要对该属性进行封装,需要一系列的get和set的方法。例如下面是天气类的成员属性。可以看到属性很多,而写get和set都是一些固定的操作,因此可以直…

Swift 中的动态数组

Swift 的 Array 类型是一种强大而灵活的集合类型,可以根据需要自动扩展或缩减其容量。 动态数组的基本概念 Swift 中的数组是基于动态数组(dynamic array)的概念实现的。动态数组能够根据需要自动调整其容量,以容纳新增的元素&a…

51单片机STC89C52RC——6.3 定时器/计数器 实现计时功能(定时器+中断系统+LCD1602液晶显示器)

目录 目的/效果 一,STC单片机模块 二,定时器 中断系统LCD1602显示 三,创建Keil项目 四,代码 五,代码编译、下载到51单片机 ​ 目的/效果 用定时器实现系统中断,计时信息显示在LCD1602上。效果如下 …

计算机组成原理----指令系统课后习题

对应的知识点: 指令系统 扩展操作码的计算: 公式: 对扩展操作码而言,若地址长度为n,上一层留出m种状态,下一层可扩展出 mx2^n 种状态 1.设计某指令系统时,假设采用 16 位定长指令字格式&#…

文件上传漏洞-下篇

一、白名单绕过 目录路径检测绕过 00截断 简介: 0x00是字符串的结束标识符,攻击者可以利用手动添加字符串标识符的方式来将后面的内容进行截断,而后面的内容又可以帮助我们绕过检测。 饶过条件 利用操作:Pass-12 要求&#xff…

“论微服务架构及其应用”写作框架,软考高级,系统架构设计师

论文真题 论微服务架构及其应用近年来,随着互联网行业的迅猛发展,公司或组织业务的不断扩张,需求的快速变化以及用户量的不断增加,传统的单块(Monolithic)软件架构面临着越来越多的挑战,已逐渐…

前端 CSS 经典:backface-visibility 属性

前言&#xff1a;backface-visibility 属性可以使反转 180deg 的元素隐藏&#xff0c;使用这个属性实现卡片翻转效果 效果 代码实现 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"utf-8" /><meta http-equiv"X-…

以太坊==MetaMask获取测试币最新网址

估算分数https://community.infura.io/t/unable-to-receive-sepolia-eth-from-faucet/7715 Gitcoin Passport 水龙头地址&#xff0c;填入自己的测试地址 水龙头项目地址 GitHub - pk910/PoWFaucet: Modularized faucet for EVM chains with different protection methods (…

51单片机STC89C52RC——6.1 中断系统

一&#xff0c;文字层面理解 反正我看下面的几段文字时脑壳没有正常运转。一个头几个大 中断系统是为使CPU具有对外界紧急事件的实时处理能力而设置的。 当中央处理机CPU正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求&#xff0c;要求CPU暂停当前的工作&#xff0c;转而去处理这…

接口自动化拓展:Flask框架安装、介绍及工作中的应用!

Flask是一个轻量级的Python Web框架&#xff0c;用于构建Web应用程序和API。它简洁而灵活&#xff0c;容易上手&#xff0c;并且非常适合用于开发小型到中型规模的应用程序。在接口自动化测试中&#xff0c;Flask可以作为服务器框架&#xff0c;用于搭建测试接口。 本文将从零…

Android:知道类加载过程面试还是卡壳?干货总结,一网打净“类”的基础知识!

多线程进行类的初始化会出问题吗&#xff1f; 类的实例化触发时机。 <clinit>()方法和<init>()方法区别。 在类都没有初始化完毕之前&#xff0c;能直接进行实例化相应的对象吗? 类的初始化过程与类的实例化过程的异同&#xff1f; 一个实例变量在对象初始化…

Docker(数据卷、自定义镜像、网络)

数据卷 数据卷&#xff08;volume&#xff09;是一个虚拟目录&#xff0c;是容器内目录与宿主机目录之间映射的桥梁。 命令 说明 docker volume create 创建数据卷 docker volume ls 查看所有数据卷 docker volume rm 删除指定数据卷 docker volume inspect 查看某个…

视觉新纪元:解码LED显示屏的视角、可视角、最佳视角的最终奥秘

在璀璨夺目的LED显示屏世界里&#xff0c;每一个绚烂画面的背后&#xff0c;都离不开三个关键概念&#xff1a;视角、可视角与最佳视角。这些术语不仅是衡量显示效果的重要标尺&#xff0c;也是连接观众与精彩内容的桥梁。让我们一起走进这场视觉盛宴&#xff0c;探索那些让LED…

keepalived高可用,nginx+keepalived+apache架构的实现

目 录 一、概述&#xff1a; 二、实验架构图如图所示&#xff1a; 三、实验环境&#xff1a; 四、实现效果&#xff1a; 五、实验解析及步骤&#xff1a; 六、具体实现&#xff1a; 6.1 先关闭防火墙和核心防护&#xff1a;两条命令&#xff1a; 6.2 后端apache服务…