resize和move

时间: 2024-02-14 07:34:36 浏览: 21
resize和move是两个在图形界面设计中常用的操作。 Resize(调整大小)指的是改变一个窗口、窗体或控件的尺寸,使其更大或更小。这可以通过拖动窗口边缘或角落来实现,或者通过在代码中设置相应的尺寸属性。调整大小可以使用户更好地适应不同的屏幕尺寸或调整界面元素的布局。 Move(移动)指的是改变一个窗口、窗体或控件在屏幕上的位置,使其在界面中的不同位置之间移动。这可以通过拖动窗口的标题栏或其他可移动部分来实现,或者通过在代码中设置相应的位置属性。移动可以方便用户在界面中自由调整窗口或元素的位置。 这两个操作通常是图形界面设计中常见的互动行为,可以提供更好的用户体验和灵活性。
相关问题

resize move

`resize`和`move`是C++中的两个函数,它们分别用于改变容器的大小和将对象移动到另一个位置。 `resize`函数可以改变容器的大小,使其能够容纳更多或更少的元素。当我们需要添加或删除容器中的元素时,可以使用`resize`函数来改变容器的大小。如果在添加元素时容器已满,`resize`会自动增加容器的大小以容纳更多元素。当我们从容器中删除元素时,`resize`会自动缩小容器的大小以适应新的元素数量。 `move`函数则是用于将对象从一个位置移动到另一个位置。移动操作比拷贝操作更高效,因为它只是简单地将指针或引用指向新的位置,而不需要对对象进行复制。移动操作还可以避免对象内存的重复分配,从而提高程序的性能。 需要注意的是,使用`move`函数移动一个对象后,原来的对象将变为无效状态,不能再被访问或使用。因此,在使用`move`函数时需要小心谨慎。

this->resize(500,500); move(500,500);

你提供的代码片段对窗口进行了尺寸调整和移动操作。具体来说,`this->resize(500, 500)`将窗口的大小设置为 500x500 像素,`move(500, 500)`将窗口移动到屏幕上的坐标 (500, 500) 处。 这段代码的效果是将窗口的大小调整为500x500,并将窗口移动到屏幕上的位置 (500, 500)。请注意,屏幕坐标系的原点通常是左上角,向右为正 X 方向,向下为正 Y 方向。 如果你想要在 Qt 应用程序中使用这段代码,请确保它在适当的地方调用,比如在窗口初始化后的某个函数中。同时也要确保你在窗口类中定义了 `resize` 和 `move` 函数。 如果你有更多关于窗口调整和移动的问题,或者有其他需要帮助的地方,请随时提问。

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概要
对于具有窗口, 只能是某些规模有时非常有用。 例如, MicrosoftWord 和 Microsoft Visual C++® 有工具栏是大小可调整到最适合控件工具栏中特定大小。 这样做, 最好授予用户可视提示有关可用窗口大小。 通过示例 RESIZE 示例代码显示如何修改 Windows 窗口以便当用户使用鼠标来调整窗口边框跳转到下一个可用大小自动调整方式。
更多信息
可用于从 Microsoft 下载中心下载下列文件:

Resize.exe (http://download.microsoft.com/download/platformsdk/sample52/1/w9xnt4/en-us/resize.exe)
有关如何下载 Microsoft 支持文件请单击下列文章编号以查看 Microsoft 知识库中相应:
119591 (http://support.microsoft.com/kb/119591/EN-US/) 如何从联机服务获取 Microsoft 支持文件
此文件进行病毒扫描 Microsoft。 Microsoft 使用最新病毒检测软件, 投递文件日期上的可用。 文件存储, 有助于防止对文件进行任何未经授权更改安全性增强的服务器上。 当用户单击的窗口, 调整边框 Windows 进入 PeekMessage 循环以捕获所有鼠标消息发生直到已释放鼠标左键。 而在此循环, 每当鼠标移动移动矩形, 显示新窗口大小以向用户与新窗口大小将是什么提供可视提示。

通过进入消息循环以捕获鼠标消息直到是左按钮释放其自己 RESIZE 示例代码修改调整操作。 不用每次接收鼠标移动, 更新矩形 RESIZE 代码检查以查看如果当前鼠标位置会使窗口大小之一可能窗口宽度和高度大小由应用程序所定义。 由此, RESIZE 应用程序提供更准确的可视提示有关调整操作将采取哪些。

通过同时用于 Windows 和 RESIZE 应用 WM_NCLBUTTONDOWN 邮件触发调整操作。 当收到此消息, 消息循环输入来过滤掉除对两, WM _ MOUSEMOVE 和 WM _ LBUTTONUP 所有鼠标消息。 RESIZE 应用程序接收到 WM _ MOUSEMOVE 消息, 时检查以查看放大或缩小如果当前鼠标位置将使窗口。 如果窗口是小, 调整矩形移到下一个小维度由应用程序定义。 如果窗口是大, 程序将检查以是否会对下可能维度足够新大小以及相应更新矩形。 接收到 WM _ LBUTTONUP 消息, 时通过窗口大小更新到当前位置由鼠标完成调整操作并删除矩形。

RESIZE 应用程序还利用了一部分由处理 WM_NCHITTEST 消息提供了灵活性。 Windows 向应用程序与鼠标位置发送此消息并期望应用程序能够描述的窗口, 包括鼠标位置部分。 经常, 应用程序传递到 DefWindowProc() 此消息并让默认计算是什么鼠标是顶部告诉系统负责。 RESIZE 应用允许 DefWindowProc() 来处理消息, 但然后检查以确定是否将鼠标置于某个在工作区或调整转角。 为了简化调整操作, RESIZE 不让调整从窗口角, 以便 HTTOPRIGHT 点击测试代码并返回 HTBOTTOM 或 HTTOP 替代 HTBOTTOMLEFT HTTOPLEFT, HTBOTTOMRIGHT, 应用程序和用户。 由此, 鼠标光标准确反映调整的方向。 当 HTCLIENT 命中返回测试代码, RESIZE 变为这 HTCAPTION 以便窗口以移动即使它没有标题栏。

尽管此方法将使用 Windows 95, 就没有必要。 Windows 95 提供新消息 WM_SIZING, 将启用程序不处理 WM_NCxxx 消息或进入 PeekMessage() 循环进行完全相同。

class MyApp(QMainWindow): signal = pyqtSignal(str, str, int, str) def init(self, parent= None): super(MyApp, self).init(parent) self.setWindowTitle("Matplotlib in PyQt6") MainWindow.resize(self, 800, 600) self.star() self.initUI() def star(self): btn1 = QPushButton("Button 1", self) btn1.move(30, 50) btn2 = QPushButton("Button 2", self) btn2.move(150, 50) btn1.clicked.connect(self.buttonClicked1) btn2.clicked.connect(self.buttonClicked2) # create textbox self.textbox1 = QLineEdit(self) self.textbox1.setText("123") self.textbox2 = QLineEdit(self) self.textbox1.move(20, 20) self.textbox1.resize(280, 40) self.textbox2.move(20, 150) self.textbox2.resize(280, 40) self.show() def initUI(self): # 创建一个QWidget对象 central_widget = QWidget(self) # 将该QWidget设置为主窗口的中心组件 self.setCentralWidget(central_widget) # 创建需要显示的QWidget组件,例如QPushButton和QLabel button = QPushButton("Button", central_widget) label = QLabel("Label", central_widget) label.setFixedSize(100, 10) # 创建一个Matplotlib的Figure对象 self.figure = Figure(figsize=(5, 4), dpi=100) # 在Figure中添加一个Axes对象 self.axes = self.figure.add_subplot(111) self.axes.set_xlabel("X-axis") self.axes.set_ylabel("Y-axis") self.axes.set_title("Matplotlib in PyQt6") # 创建一个FigureCanvas对象,并将其放置在QWidget中 canvas = FigureCanvas(self.figure) canvas.resize(self, 200, 100) canvas.updateGeometry() # 将FigureCanvas添加到QWidget中 central_widget = QWidget(self) self.setCentralWidget(central_widget) # 创建一个QVBoxLayout对象,将需要显示的QWidget组件添加到其中 layout = QVBoxLayout(central_widget) layout.addWidget(button) layout.addWidget(label) layout.addWidget(label) layout.addWidget(canvas) @pyqtSlot() def buttonClicked1(self): text = self.textbox1.text() self.statusBar().showMessage(text) @pyqtSlot() def buttonClicked2(self): text = self.textbox1.text() self.textbox2.setText(text) self.statusBar().showMessage(text)如何把def sta里的textbox获得的参数通过他的监听把参数传值到def init上,使得def init 上可以获得外部的值作为变量传入调用

a = Kinect() cv.namedWindow("color_now", cv.WINDOW_NORMAL) cv.resizeWindow("color_now", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)) cv.moveWindow("color_now", 0, 0) cv.namedWindow("frame", cv.WINDOW_NORMAL) cv.resizeWindow("frame", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)) cv.moveWindow("frame", int(a.w_color/3), 0) cv.namedWindow("track", cv.WINDOW_NORMAL) cv.resizeWindow("track", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)) cv.moveWindow("track", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)) cv.namedWindow("obj", cv.WINDOW_NORMAL) cv.resizeWindow("obj", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)) cv.moveWindow("obj", int(a.w_color/3), int(a.h_color/3)+300) cv.namedWindow("console", cv.WINDOW_NORMAL) cv.resizeWindow("console", 400, 400) cv.moveWindow("console", 400, 400) def move_grand(x): global grand grand=x cv.createTrackbar('grand','console',950,1079,move_grand) def move_startline(x): global startline startline=x cv.createTrackbar('startline','console',1250,1919,move_startline) def move_x0(x): global x0 x0=x cv.createTrackbar('x0','console',200,1079,move_x0) def move_x1(x): global x1 x1=x cv.createTrackbar('x1','console',800,1079,move_x1) def move_y0(x): global y0 y0=x cv.createTrackbar('y0','console',1300,1919,move_y0) def move_y1(x): global y1 y1=x cv.createTrackbar('y1','console',1600,1919,move_y1) while 1: flag = 1 track = np.zeros((1080, 1920), np.uint8) while 1: a.get_the_last_color() a.get_the_last_depth() if flag: print("按下b键开始处理视频流") img=a.color_frame.copy() gray0 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY) #实时彩色视频流 draw_grand_and_start_lines(img,grand,startline) draw_depth_caculate_area(img,x0,y0,x1,y1) draw_points_depth_value(img,a.depth_ori) cv.imshow('color_now', img) #按b开始处理视频流 if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('b'): depth0 = a.depth_ori flag = 0 else: print("帧间差分中,按n结束帧间差分") img=a.color_frame.copy() #处理彩色帧,变成二值帧 frame = colorframe_to_frame(img) cv.imshow('frame',frame) #叠加 track = cv.bitwise_or(track,frame) cv.imshow('track',track) #实时彩色视频流 draw_grand_and_start_lines(img,grand,startline) draw_depth_caculate_area(img,x0,y0,x1,y1) draw_points_depth_value(img,a.depth_ori) cv.imshow('color_now', img) #按n结束读入视频流,开始对track进行处理 if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('n'): break track_3color=cv.cvtColor(track,cv.COLOR_GRAY2BGR) height,progressed_track= track_progress(track,track_3color,grand,startline) depth = averge_depth(depth0,x0,y0,x1,y1) print("height=",height,"depth=",depth) cv.imshow('track',progressed_track) cv.imshow('obj',track_3color) real_height=get_real_hight(height,depth) print("估计发球高度为{}mm".format(real_height)) print("按C继续,按任意键退出") #按c进行下一轮判断,按其它键退出程序 if cv.waitKey(0) & 0xFF == ord('c'): continue else: break

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