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1. 作用

测量View的宽/高

  1. 在某些情况下,需要多次测量(measure)才能确定View最终的宽/高;
  2. 在这种情况下measure过程后得到的宽/高可能是不准确的;
  3. 建议在layout过程中onLayout()去获取最终的宽/高

2. 准备的基础

在了解measure 过程前,我们需要先了解measure过程中传递尺寸(宽 / 高测量值)的两个类:

  • ViewGroup.LayoutParams (View 自身的布局参数)
  • MeasureSpecs 类(父视图对子视图的测量要求)

2.1 ViewGroup.LayoutParams

  • 这个类我们很常见,用来指定视图的高度(height)和宽度(width)等布局参数。可通过以下参数进行指定:
参数 解释
具体值 dp / px
fill_parent 强制性使子视图的大小扩展至与父视图大小相等(不含 padding )
match_parent 与fill_parent相同,用于Android 2.3及之后版本
wrap_content 自适应大小,强制性地使视图扩展以便显示其全部内容(含 padding )
  1. android:layout_weight="wrap_content" //自适应大小
  2. android:layout_weight="match_parent" //与父视图等高
  3. android:layout_weight="fill_parent" //与父视图等高
  4. android:layout_weight="100dip" //精确设置高度值为 100dip
  • ViewGroup 的子类有其对应的 ViewGroup.LayoutParams 子类

    1. ViewGroup 的子类包括RelativeLayout、LinearLayout等;
    2. 如 RelativeLayout的 ViewGroup.LayoutParams 的子类是RelativeLayoutParams。
  • 构造函数
    构造函数是View的入口,可以用于初始化一些的内容,和获取自定义属性。

  1. // View的构造函数有四种重载
  2. public DIY_View(Context context){
  3. super(context);
  4. }
  5. public DIY_View(Context context,AttributeSet attrs){
  6. super(context, attrs);
  7. }
  8. public DIY_View(Context context,AttributeSet attrs,int defStyleAttr ){
  9. super(context, attrs,defStyleAttr);
  10. // 第三个参数:默认Style
  11. // 默认Style:指在当前Application或Activity所用的Theme中的默认Style
  12. // 且只有在明确调用的时候才会生效,
  13. }
  14. public DIY_View(Context context,AttributeSet attrs,int defStyleAttr int defStyleRes){
  15. super(context, attrsdefStyleAttrdefStyleRes);
  16. }
  17. // 最常用的是1和2
  18. }

2.2 MeasureSpec

2.2.1 定义

测量规格

可以理解为:测量View的依据

2.2.2 类型

MeasureSpec的类型分为两种:

测量规格类型

即每个MeasureSpec代表了一组宽度和高度的测量规格

2.2.3 作用

决定了一个View的大小(宽/高)

即宽测量值(widthMeasureSpec)和高测量值(heightMeasureSpec)决定了View的大小

2.2.4 组成

如下图:

MeasureSpec组成 - 1

MeasureSpec组成 - 2

其中,Mode模式共分为三类

  • UNSPECIFIED模式
  • EXACTLY模式
  • AT_MOST模式

具体说明如下图:

Mode模式说明

2.2.5 MeasureSpec类的使用

  • MeasureSpec 、Mode 和Size都封装在View类中的一个内部类里 - MeasureSpec类。
  • MeasureSpec类通过使用二进制,将mode和size打包成一个int值来减少对象内存分配,用一个变量携带两个数据(size,mode),并提供了打包和解包的方法。具体源代码解析如下:
  1. public class MeasureSpec {
  2. //进位大小为2的30次方
  3. //int的大小为32位,所以进位30位就是要使用int的32和31位做标志位)
  4. private static final int MODE_SHIFT = 30;
  5. // 运算遮罩,0x3为16进制,10进制为3,二进制为11。3向左进位30,就是11 00000000000(11后跟30个0)
  6. // 遮罩的作用是用1标注需要的值,0标注不要的值。因为1与任何数做与运算都得任何数,0与任何数做与运算都得0
  7. private static final int MODE_MASK = 0x3 << MODE_SHIFT;
  8. // 0向左进位30 = 00后跟30个0,即00 00000000000
  9. public static final int UNSPECIFIED = 0 << MODE_SHIFT;
  10. // 1向左进位30 = 01后跟30个0 ,即01 00000000000
  11. public static final int EXACTLY = 1 << MODE_SHIFT;
  12. // 2向左进位30 = 10后跟30个0,即10 00000000000
  13. public static final int AT_MOST = 2 << MODE_SHIFT;
  14. /* 根据提供的size和mode得到一个详细的测量结果 */
  15. public static int makeMeasureSpec(int size, int mode) {
  16. // measureSpec = size + mode
  17. //注:二进制的加法,不是十进制的加法!
  18. return size + mode;
  19. //设计的目的就是使用一个32位的二进制数,32和31位代表了mode的值,后30位代表size的值
  20. // 例如size=100(4),mode=AT_MOST,则measureSpec=100+10000...00=10000..00100
  21. }
  22. /* 通过详细测量结果获得mode */
  23. public static int getMode(int measureSpec) {
  24. // mode = measureSpec & MODE_MASK;
  25. // MODE_MASK = 11 00000000000(11后跟30个0)
  26. //原理:用MODE_MASK后30位的0替换掉measureSpec后30位中的1,再保留32和31位的mode值。
  27. // 例如10 00..00100 & 11 00..00(11后跟30个0) = 10 00..00(AT_MOST),这样就得到了mode的值
  28. return (measureSpec & MODE_MASK);
  29. }
  30. /* 通过详细测量结果获得size */
  31. public static int getSize(int measureSpec) {
  32. // size = measureSpec & ~MODE_MASK;
  33. // 原理同上,不过这次是将MODE_MASK取反,也就是变成了00 111111(00后跟30个1),将32,31替换成0也就是去掉mode,保留后30位的size
  34. return (measureSpec & ~MODE_MASK);
  35. }
  36. }
  37. // 可以通过下面方式获取specMode和SpecSize
  38. //获取specMode
  39. int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec)
  40. //获取SpecSize
  41. int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec)
  42. //也可以通过这两个值生成新的SpecMode
  43. int measureSpec=MeasureSpec.makeMeasureSpec(size, mode);

2.2.6 MeasureSpec值的确定

  • 上面讲了那么久MeasureSpec,那么,MeasureSpec值到底是如何计算得来的呢?
  • 结论:子View的MeasureSpec值是根据子View的布局参数(LayoutParams)和父容器的MeasureSpec值计算得来的,具体计算逻辑封装在getChildMeasureSpec()里。

如下图:

对于普通View

下面,我们来看getChildMeasureSpec()的源码分析:

  1. //作用:
  2. / 根据父视图的MeasureSpec & 布局参数LayoutParams,计算单个子ViewMeasureSpec
  3. //即子view的确切大小由两方面共同决定:父view的MeasureSpec 和 子view的LayoutParams属性
  4. public static int getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension) {
  5. //参数说明
  6. * @param spec view的详细测量值(MeasureSpec)
  7. * @param padding view当前尺寸的的内边距和外边距(padding,margin)
  8. * @param childDimension 子视图的布局参数(宽/高)
  9. //父view的测量模式
  10. int specMode = MeasureSpec.getMode(spec);
  11. //父view的大小
  12. int specSize = MeasureSpec.getSize(spec);
  13. //通过父view计算出的子view = 父大小-边距(父要求的大小,但子view不一定用这个值)
  14. int size = Math.max(0, specSize - padding);
  15. //子view想要的实际大小和模式(需要计算)
  16. int resultSize = 0;
  17. int resultMode = 0;
  18. //通过父view的MeasureSpec和子view的LayoutParams确定子view的大小
  19. // 当父view的模式为EXACITY时,父view强加给子view确切的值
  20. //一般是父view设置为match_parent或者固定值的ViewGroup
  21. switch (specMode) {
  22. case MeasureSpec.EXACTLY:
  23. // 当子view的LayoutParams>0,即有确切的值
  24. if (childDimension >= 0) {
  25. //子view大小为子自身所赋的值,模式大小为EXACTLY
  26. resultSize = childDimension;
  27. resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
  28. // 当子view的LayoutParams为MATCH_PARENT时(-1)
  29. } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
  30. //子view大小为父view大小,模式为EXACTLY
  31. resultSize = size;
  32. resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
  33. // 当子view的LayoutParams为WRAP_CONTENT时(-2)
  34. } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
  35. //子view决定自己的大小,但最大不能超过父view,模式为AT_MOST
  36. resultSize = size;
  37. resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
  38. }
  39. break;
  40. // 当父view的模式为AT_MOST时,父view强加给子view一个最大的值。(一般是父view设置为wrap_content)
  41. case MeasureSpec.AT_MOST:
  42. // 道理同上
  43. if (childDimension >= 0) {
  44. resultSize = childDimension;
  45. resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
  46. } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
  47. resultSize = size;
  48. resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
  49. } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
  50. resultSize = size;
  51. resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
  52. }
  53. break;
  54. // 当父view的模式为UNSPECIFIED时,父容器不对view有任何限制,要多大给多大
  55. // 多见于ListView、GridView
  56. case MeasureSpec.UNSPECIFIED:
  57. if (childDimension >= 0) {
  58. // 子view大小为子自身所赋的值
  59. resultSize = childDimension;
  60. resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
  61. } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
  62. // 因为父view为UNSPECIFIED,所以MATCH_PARENT的话子类大小为0
  63. resultSize = 0;
  64. resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
  65. } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
  66. // 因为父view为UNSPECIFIED,所以WRAP_CONTENT的话子类大小为0
  67. resultSize = 0;
  68. resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
  69. }
  70. break;
  71. }
  72. return MeasureSpec.makeMeasureSpec(resultSize, resultMode);
  73. }
  • 关于getChildMeasureSpec()里对于子View的测量模式和大小的判断逻辑有点复杂;
  • 别担心,我已经帮大家总结好。具体子View的测量模式和大小请看下表:

Paste_Image.png

规律总结:(以子View为标准,横向观察)

  • 当子View采用具体数值(dp / px)时
    无论父容器的测量模式是什么,子View的测量模式都是EXACTLY且大小等于设置的具体数值;
  • 当子View采用match_parent时
    • 子View的测量模式与父容器的测量模式一致
    • 若测量模式为EXACTLY,则子View的大小为父容器的剩余空间;若测量模式为AT_MOST,则子View的大小不超过父容器的剩余空间
  • 当子View采用wrap_parent时
    无论父容器的测量模式是什么,子View的测量模式都是AT_MOST且大小不超过父容器的剩余空间。

UNSPECIFIED模式:由于适用于系统内部多次measure情况,很少用到,故此处不讨论

注:区别于顶级View(即DecorView)的计算逻辑

对于顶级View

2.3 最基本的知识储备

具体请看我写的另外一篇文章:自定义View基础 - 最易懂的自定义View原理系列


3. measure过程详解

measure过程根据View的类型分为两种情况:

  1. View类型 = 单一View时:只测量自身一个View;
  2. View类型 = ViewGroup时:对ViewGroup视图中所有的子View都进行测量

    即遍历去调用所有子元素的measure方法,然后各子元素再递归去执行这个流程。

接下来,我将详细分析这两个measure过程。

3.1 单一View的measure过程

  • 应用场景
    在没有现成的View,需要自己实现的时候,就使用自定义View,一般继承自View,SurfaceView或其他的View,不包含子View。

    1. 如:制作一个支持加载网络图片的ImageView
    2. 特别注意:自定义View在大多数情况下都有替代方案,利用图片或者组合动画来实现,但是使用后者可能会面临内存耗费过大,制作麻烦更诸多问题。
      单一View的measure过程如下图所示:

单一View的measure过程

下面我将一个个方法进行详细分析。

3.1.1 measure()

  • 作用:基本测量逻辑的判断;调用onMeasure()

    属于View.java类 & final类型,即子类不能重写此方法

  • 源码分析如下:

  1. public final void measure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  2. //参数说明:View的宽 / 高测量规格
  3. ...
  4. int cacheIndex = (mPrivateFlags & PFLAG_FORCE_LAYOUT) == PFLAG_FORCE_LAYOUT ? -1 :
  5. mMeasureCache.indexOfKey(key);
  6. if (cacheIndex < 0 || sIgnoreMeasureCache) {
  7. // 计算视图大小
  8. onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  9. mPrivateFlags3 &= ~PFLAG3_MEASURE_NEEDED_BEFORE_LAYOUT;
  10. } else {
  11. ...
  12. }

measure()最终会调用onMeasure()方法。下面继续看onMeasure()的介绍

3.1.2 onMeasure()

  • 作用:调用getDefaultSize()定义对View尺寸的测量逻辑;调用setMeasuredDimension()存储测量后的View宽 / 高
  • 源码分析如下:
  1. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  2. //参数说明:View的宽 / 高测量规格
  3. //setMeasuredDimension() 用于获得View宽/高的测量值
  4. //这两个参数是通过getDefaultSize()获得的
  5. setMeasuredDimension(getDefaultSize(getSuggestedMinimumWidth(), widthMeasureSpec),
  6. getDefaultSize(getSuggestedMinimumHeight(), heightMeasureSpec));
  7. }

下面继续看setMeasuredDimension()的分析

3.1.3 setMeasuredDimension()

  • 作用:存储测量后的View宽 / 高。

    该方法就是我们重写onMeasure()所要实现的最终目的

  • 源码分析如下:

  1. protected final void setMeasuredDimension(int measuredWidth, int measuredHeight) {
  2. //参数说明:测量后子View的宽 / 高值
  3. //将测量后子View的宽 / 高值进行传递
  4. mMeasuredWidth = measuredWidth;
  5. mMeasuredHeight = measuredHeight;
  6. mPrivateFlags |= PFLAG_MEASURED_DIMENSION_SET;
  7. }

由于setMeasuredDimension(int measuredWidth, int measuredHeight)的参数是从getDefaultSize()获得的,下面我们继续看getDefaultSize()的介绍

3.1.4 getDefaultSize()

  • 作用:根据View宽/高的测量规格计算View的宽/高值
  • 源码分析如下:
  1. public static int getDefaultSize(int size, int measureSpec) {
  2. //参数说明:
  3. // 第一个参数size:提供的默认大小
  4. // 第二个参数:宽/高的测量规格(含模式 & 测量大小)
  5. //设置默认大小
  6. int result = size;
  7. //获取宽/高测量规格的模式 & 测量大小
  8. int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
  9. int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
  10. switch (specMode) {
  11. // 模式为UNSPECIFIED时,使用提供的默认大小
  12. // 即第一个参数:size
  13. case MeasureSpec.UNSPECIFIED:
  14. result = size;
  15. break;
  16. // 模式为AT_MOST,EXACTLY时,使用View测量后的宽/高值
  17. // 即measureSpec中的specSize
  18. case MeasureSpec.AT_MOST:
  19. case MeasureSpec.EXACTLY:
  20. result = specSize;
  21. break;
  22. }
  23. //返回View的宽/高值
  24. return result;
  25. }
  • 上面提到,当模式是UNSPECIFIED时,使用的是提供的默认大小(即第一个参数size)。
    那么,提供的默认大小具体是多少呢?
  • 答:在onMeasure()方法中,getDefaultSize(getSuggestedMinimumWidth(), widthMeasureSpec)中传入的默认大小是getSuggestedMinimumWidth()

接下来我们继续看getSuggestedMinimumWidth()的源码分析

由于getSuggestedMinimumHeight()类似,所以此处仅分析getSuggestedMinimumWidth()

  • 源码分析如下:
  1. protected int getSuggestedMinimumWidth() {
  2. return (mBackground == null) ? mMinWidth : max(mMinWidth,mBackground.getMinimumWidth());
  3. }
  4. //getSuggestedMinimumHeight()同理

从代码可以看出:

  • 如果View没有设置背景,View的宽度为mMinWidth

    1. mMinWidth = android:minWidth属性所指定的值;
    2. 若android:minWidth没指定,则默认为0
  • 如果View设置了背景,View的宽度为mMinWidth和mBackground.getMinimumWidth()中的最大值

那么,mBackground.getMinimumWidth()的大小具体是指多少呢?接下来继续看getMinimumWidth()的源码分析:

  1. public int getMinimumWidth() {
  2. final int intrinsicWidth = getIntrinsicWidth();
  3. //返回背景图Drawable的原始宽度
  4. return intrinsicWidth > 0 ? intrinsicWidth :0 ;
  5. }

由源码可知:mBackground.getMinimumWidth()的大小具体是指背景图Drawable的原始宽度。

  1. 若无原始宽度,则为0;
  2. 那么Drawable什么情况下有原始宽度?如:ShapeDrawable没有,但BitmapDrawable有。

总结:
对于getDefaultSize()计算View的宽/高值的逻辑如下:

计算View的宽/高值的逻辑

至此,单一View的宽/高值已经测量完成,即对于单一View的measure过程已经完成。

3.1.6 总结

  • 对于单一View的measure过程,如下:

单一View的measure过程
  • 对于每个方法的总结如下:

方法总结

3.2 ViewGroup的measure过程

  • 应用场景
    自定义ViewGroup一般是利用现有的组件根据特定的布局方式来组成新的组件,大多继承自ViewGroup或各种Layout(含有子View)。

    如:底部导航条中的条目,一般都是上图标(ImageView)、下文字(TextView),那么这两个就可以用自定义ViewGroup组合成为一个Veiw,提供两个属性分别用来设置文字和图片,使用起来会更加方便。

    Paste_Image.png
  • 原理
    通过遍历所有的子View进行子View的测量,然后将所有子View的尺寸进行合并,最终得到ViewGroup父视图的测量值。

Paste_Image.png

这样自上而下、一层层地传递下去,直到完成整个View树的measure()过程

  • ViewGroup的measure过程
    如下图所示:

    ViewGroup的Measure过程

下面我将一个个方法进行详细分析。

3.2.1 measureChildren()

  • 和单一View的measure过程是从measure()开始不同,ViewGroup的measure过程是从measureChildren()开始的。

    1. ViewGroup是一个抽象类,自身没有重写View的onMeasure();
    2. 若需要进行自定义View,则需要对onMeasure()进行重写,下文会提到
  • 作用:遍历子View并调用measureChild()进行下一步测量

  • 源码分析如下:
  1. protected void measureChildren(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  2. //参数说明:父视图的测量规格(MeasureSpec)
  3. final int size = mChildrenCount;
  4. final View[] children = mChildren;
  5. //遍历所有的子view
  6. for (int i = 0; i < size; ++i) {
  7. final View child = children[i];
  8. //如果View的状态不是GONE就调用measureChild()去进行下一步的测量
  9. if ((child.mViewFlags & VISIBILITY_MASK) != GONE) {
  10. measureChild(child, widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  11. }
  12. }
  13. }

下面,我们继续看measureChild()的分析。

3.2.2 measureChild()

  • 作用:计算单个子View的MeasureSpec;调用子View的measure()进行每个子View最后的宽 / 高测量

  • 源码分析如下:

  1. protected void measureChild(View child, int parentWidthMeasureSpec,
  2. int parentHeightMeasureSpec) {
  3. // 获取子视图的布局参数
  4. final LayoutParams lp = child.getLayoutParams();
  5. // 调用getChildMeasureSpec(),根据父视图的MeasureSpec & 布局参数LayoutParams,计算单个子View的MeasureSpec
  6. // getChildMeasureSpec()请回看上面的解析
  7. final int childWidthMeasureSpec = getChildMeasureSpec(parentWidthMeasureSpec,// 获取 ChildView 的 widthMeasureSpec
  8. mPaddingLeft + mPaddingRight, lp.width);
  9. final int childHeightMeasureSpec = getChildMeasureSpec(parentHeightMeasureSpec,// 获取 ChildView 的 heightMeasureSpec
  10. mPaddingTop + mPaddingBottom, lp.height);
  11. // 将计算好的子View的MeasureSpec值传入measure(),进行最后的测量
  12. child.measure(childWidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);
  13. }

下面,我们继续看measure()的分析。

3.2.3 measure()

  • 作用:基本测量逻辑的判断;调用onMeasure()

    与单一View measure过程中讲的measure()是一致的。

  • 源码分析如下:
  1. public final void measure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  2. ...
  3. int cacheIndex = (mPrivateFlags & PFLAG_FORCE_LAYOUT) == PFLAG_FORCE_LAYOUT ? -1 :
  4. mMeasureCache.indexOfKey(key);
  5. if (cacheIndex < 0 || sIgnoreMeasureCache) {
  6. // 调用onMeasure()计算视图大小
  7. onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  8. mPrivateFlags3 &= ~PFLAG3_MEASURE_NEEDED_BEFORE_LAYOUT;
  9. } else {
  10. ...
  11. }

下面,我们继续看onMeasure()的分析。

3.2.4 onMeasure()

  • 首先明确:ViewGroup是一个抽象类,自身没有重写View的onMeasure();
  • 问:为什么ViewGroup的measure过程不像单一View的measure过程那样对onMeasure()做统一的实现?(如下代码)
  1. //单一View中的onMeasure统一实现
  2. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  3. //setMeasuredDimension() 用于获得View宽/高的测量值
  4. //这两个参数是通过getDefaultSize()获得的
  5. //下面继续看setMeasuredDimension() 源码
  6. setMeasuredDimension(getDefaultSize(getSuggestedMinimumWidth(), widthMeasureSpec),
  7. getDefaultSize(getSuggestedMinimumHeight(), heightMeasureSpec));
  8. }
  • 答:因为不同的ViewGroup子类(LinearLayout、RelativeLayout或自定义ViewGroup子类等)具备不同的布局特性,这导致他们子View的测量方法各有不同;而onMeasure()的作用在于测量View的宽/高值。
    因此,ViewGroup无法对onMeasure()作统一实现。

在自定义View中,关键在于根据你的自定义View去复写onMeasure()从而实现你的子View测量逻辑。复写onMeasure()的模板如下:

  1. //根据自身的测量逻辑复写onMeasure()
  2. @Override
  3. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  4. //定义存放测量后的View宽/高的变量
  5. int widthMeasure ;
  6. int heightMeasure ;
  7. //定义测量方法
  8. void measureCarson{
  9. //定义测量的具体逻辑
  10. }
  11. //记得!最后使用setMeasuredDimension() 存储测量后View宽/高的值
  12. setMeasuredDimension(widthMeasure, heightMeasure);
  13. }
  14. //最终setMeasuredDimension()会像上面单一View的measure过程中提到的,存储好测量后View宽/高的值并进行传递。

上面说的便是单一View的measure过程与ViewGroup过程最大的不同:单一View measure过程的onMeasure()具有统一实现,而ViewGroup则没有。

注:其实,在单一View measure过程中,getDefaultSize()只是简单的测量了宽高值,在实际使用时有时需要进行更精细的测量。所以有时候也需要重写onMeasure()。

  • 至此,ViewGroup的measure过程已经分析完毕。

3.2.5 总结

  • 对于ViewGroup的measure过程,如下:

    ViewGroup的measure过程
  • 对于每个方法的总结如下:

方法总结

为了让大家更好地理解ViewGroup的measure过程(特别是复写onMeasure()),所以接下来,我将用ViewGroup的子类LinearLayout来分析下ViewGroup的measure过程。

3.2.6 实例解析(LinearLayout)

LinearLayout的measure流程

在上述流程中,前4个方法的实现与上面所说是一样的,这里不作过多阐述,直接进入LinearLayout复写的onMeasure()代码分析:

  1. // 详细分析请看代码注释
  2. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  3. //根据不同的布局属性进行不同的计算
  4. if (mOrientation == VERTICAL) {
  5. measureVertical(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  6. } else {
  7. measureHorizontal(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  8. }
  9. }
  10. // 此处只选垂直方向的测量过程,即measureVertical()
  11. // 该方法代码非常多,此处仅分析重要的逻辑
  12. void measureVertical(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  13. // 获取垂直方向上的子View个数
  14. final int count = getVirtualChildCount();
  15. // 遍历子View获取其高度,并记录下子View中最高的高度数值
  16. for (int i = 0; i < count; ++i) {
  17. final View child = getVirtualChildAt(i);
  18. // 子View不可见,直接跳过该View的measure过程,getChildrenSkipCount()返回值恒为0
  19. // 注:若view的可见属性设置为VIEW.INVISIBLE,还是会计算该view大小
  20. if (child.getVisibility() == View.GONE) {
  21. i += getChildrenSkipCount(child, i);
  22. continue;
  23. }
  24. // 记录子View是否有weight属性设置,用于后面判断是否需要二次measure
  25. totalWeight += lp.weight;
  26. if (heightMode == MeasureSpec.EXACTLY && lp.height == 0 && lp.weight > 0) {
  27. // 如果LinearLayout的specMode为EXACTLY且子View设置了weight属性,在这里会跳过子View的measure过程
  28. // 同时标记skippedMeasure属性为true,后面会根据该属性决定是否进行第二次measure
  29. // 若LinearLayout的子View设置了weight,会进行两次measure计算,比较耗时
  30. // 这就是为什么LinearLayout的子View需要使用weight属性时候,最好替换成RelativeLayout布局
  31. final int totalLength = mTotalLength;
  32. mTotalLength = Math.max(totalLength, totalLength + lp.topMargin + lp.bottomMargin);
  33. skippedMeasure = true;
  34. } else {
  35. int oldHeight = Integer.MIN_VALUE;
  36. // 在该方法内部,最终会调用到子View的measure方法,计算出子View的大小
  37. // 即遍历子View并调用measure(),形成递归
  38. measureChildBeforeLayout(
  39. child, i, widthMeasureSpec, 0, heightMeasureSpec,
  40. totalWeight == 0 ? mTotalLength : 0);
  41. if (oldHeight != Integer.MIN_VALUE) {
  42. lp.height = oldHeight;
  43. }
  44. final int childHeight = child.getMeasuredHeight();
  45. // mTotalLength用于存储LinearLayout在竖直方向的高度
  46. final int totalLength = mTotalLength;
  47. //每测量一个子View的高度, mTotalLength就会增加
  48. mTotalLength = Math.max(totalLength, totalLength + childHeight + lp.topMargin +
  49. lp.bottomMargin + getNextLocationOffset(child));
  50. }
  51. // 记录LinearLayout占用的总高度
  52. // 即除了子View的高度,还有本身的padding属性值
  53. mTotalLength += mPaddingTop + mPaddingBottom;
  54. int heightSize = mTotalLength;
  55. // 最终调用setMeasuredDimension() 设置测量后View宽/高的值
  56. setMeasureDimension(resolveSizeAndState(maxWidth,width))
  57. ...
  58. }

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