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我们知道View在屏幕上显示出来要先经过measure和layout. 在调用onMeasure(int widthSpec, int heightSpec)方法时,要涉及到MeasureSpec的使用,MeasureSpec有3种模式分别是 UNSPECIFIED, EXACTLY和AT_MOST , 那么这些模式和我们平时设置的layout参数fill_parent, wrap_content有什么关系呢。 经过代码测试就知道,当我们设置width或height为fill_parent时,容器在布局时调用子 view的measure方法传入的模式是EXACTLY,因为子view会占据剩余容器的空间,所以它大小是确定的。而当设置为 wrap_content时,容器传进去的是AT_MOST, 表示子view的大小最多是多少,这样子view会根据这个上限来设置自己的尺寸 。当子view的大小设置为精确值时,容器传入的是EXACTLY, 而MeasureSpec的UNSPECIFIED模式目前还没有发现在什么情况下使用。
View的onMeasure方法默认行为是当模式为UNSPECIFIED时,设置尺寸为mMinWidth(通常为0)或者背景drawable的最小尺寸,当模式为EXACTLY或者AT_MOST时,尺寸设置为传入的MeasureSpec的大小。
有个观念需要纠正的是,fill_parent应该是子view会占据剩下容器的空间,而不会覆盖前面已布局好的其他view空间,当然后面布局子 view就没有空间给分配了,所以fill_parent属性对布局顺序很重要。以前所想的是把所有容器的空间都占满了,难怪google在2.2版本里 把fill_parent的名字改为match_parent.
onMeasure方法在控件的父元素正要放置它的子控件时调用.它会问一个问题,“你想要用多大地方啊?”,然后传入两个参数——widthMeasureSpec和heightMeasureSpec.
它们指明控件可获得的空间以及关于这个空间描述的元数据.
比返回一个结果要好的方法是你传递View的高度和宽度到setMeasuredDimension方法里.
接下来的代码片段给出了如何重写onMeasure.注意,调用的本地空方法是来计算高度和宽度的.它们会译解widthHeightSpec和heightMeasureSpec值,并计算出合适的高度和宽度值.
java代码:
- @Override
- protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
-
- int measuredHeight = measureHeight(heightMeasureSpec);
- int measuredWidth = measureWidth(widthMeasureSpec);
- setMeasuredDimension(measuredHeight, measuredWidth);
- }
-
- private int measureHeight(int measureSpec) {
-
-
- // Return measured widget height.
- }
-
- private int measureWidth(int measureSpec) {
-
- // Return measured widget width.
- }
边界参数——widthMeasureSpec和heightMeasureSpec ,效率的原因以整数的方式传入。
MeasureSpec封装了父布局传递给子布局的布局要求,每个MeasureSpec代表了一组宽度和高度的要求。一个MeasureSpec由大小和模式组成。
它有三种模式:
UNSPECIFIED(未指定), 父元素不对自元素施加任何束缚,子元素可以得到任意想要的大小;
EXACTLY(完全),父元素决定自元素的确切大小,子元素将被限定在给定的边界里而忽略它本身大小;
AT_MOST(至多),子元素至多达到指定大小的值。
它常用的三个函数:
1.static int getMode(int measureSpec):根据提供的测量值(格式)提取模式(上述三个模式之一)
2.static int getSize(int measureSpec):根据提供的测量值(格式)提取大小值(这个大小也就是我们通常所说的大小)
3.static int makeMeasureSpec(int size,int mode):根据提供的大小值和模式创建一个测量值(格式)
这个类的使用呢,通常在view组件的onMeasure方法里面调用但也有少数例外
在它们使用之前,首先要做的是使用MeasureSpec类的静态方法getMode和getSize来译解,如下面的片段所示:
java代码:
- int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
- int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
依据specMode的值,如果是AT_MOST,specSize 代表的是最大可获得的空间;如果是EXACTLY,specSize 代表的是精确的尺寸;如果是UNSPECIFIED,对于控件尺寸来说,没有任何参考意义。
当以EXACT方式标记测量尺寸,父元素会坚持在一个指定的精确尺寸区域放置View。在父元素问子元素要多大空间时,AT_MOST指示者会说给我最大的范围。在很多情况下,你得到的值都是相同的。
在两种情况下,你必须绝对的处理这些限制。在一些情况下,它可能会返回超出这些限制的尺寸,在这种情况下,你可以让父元素选择如何对待超出的View,使用裁剪还是滚动等技术。
接下来的框架代码给出了处理View测量的典型实现:
java代码:
- @Override
-
- protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
-
- int measuredHeight = measureHeight(heightMeasureSpec);
-
- int measuredWidth = measureWidth(widthMeasureSpec);
-
- setMeasuredDimension(measuredHeight, measuredWidth);
-
- }
-
- private int measureHeight(int measureSpec) {
-
- int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
- int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
-
- // Default size if no limits are specified.
-
- int result = 500;
- if (specMode == MeasureSpec.AT_MOST){
-
- // Calculate the ideal size of your
- // control within this maximum size.
- // If your control fills the available
- // space return the outer bound.
-
- result = specSize;
- }
- else if (specMode == MeasureSpec.EXACTLY){
-
- // If your control can fit within these bounds return that value.
- result = specSize;
- }
-
- return result;
- }
-
- private int measureWidth(int measureSpec) {
- int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
- int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
-
- // Default size if no limits are specified.
- int result = 500;
- if (specMode == MeasureSpec.AT_MOST){
- // Calculate the ideal size of your control
- // within this maximum size.
- // If your control fills the available space
- // return the outer bound.
- result = specSize;
- }
-
- else if (specMode == MeasureSpec.EXACTLY){
- // If your control can fit within these bounds return that value.
-
- result = specSize;
- }
-
- return result;
- }