Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

К счастью, маршрутизируемые события WPF позаботятся об автоматическом вызове единственного обработчика события Click вне зависимости от того, на какой части кнопки был совершен щелчок. Выражаясь просто, модель маршрутизируемых событий автоматически распространяет событие вверх (или вниз) по дереву объектов в поисках подходящего обработчика.

Точнее говоря, маршрутизируемое событие может использовать три стратегии маршрутизации. Если событие перемещается от точки возникновения вверх к другим областям определений внутри дерева объектов, то его называют пузырьковым событием. И наоборот, если событие перемещается от самого внешнего элемента (например, Window) вниз к точке возникновения, то его называют туннельным событием. Наконец, если событие инициируется и обрабатывается только элементом, внутри которого оно возникло (что можно было бы описать как нормальное событие CLR), то его называют прямым событием.

<p id="AutBody_Root1141"><strong>Роль пузырьковых маршрутизируемых событий</strong></p>

В текущем примере, когда пользователь щелкает на внутреннем овале желтого цвета, событие Click поднимается на следующий уровень области определения (Canvas), затем на StackPanel и в итоге на уровень Button, где обрабатывается. Подобным же образом, если пользователь щелкает на Label, то событие всплывает на уровень StackPanel и, в конце концов, попадает в элемент Button.

Благодаря такому шаблону пузырьковых маршрутизируемых событий не придется беспокоиться о регистрации специфичных обработчиков события Click для всех членов составного элемента управления. Однако если необходимо выполнить специальную логику обработки щелчков для нескольких элементов внутри того же самого дерева объектов, то это вполне можно делать.

В целях иллюстрации предположим, что щелчок на элементе управления outerEllipse должен быть обработан в уникальной манере. Сначала обработайте событие MouseDown для этого подэлемента (графически визуализируемые типы вроде Ellipse не поддерживают событие Click, но могут отслеживать действия кнопки мыши через события MouseDown, MouseUp и т.д.):

    Click ="btnClickMe_Clicked">

 

   

   

   

        Height ="25" MouseDown ="outerEllipse_MouseDown"

        Width ="50" Cursor="Hand" Canvas.Left="25" Canvas.Top="12"/>

   

        Canvas.Top="17" Canvas.Left="32"/>

   

 

Затем реализуйте подходящий обработчик событий, который в демонстрационных целях будет просто изменять свойство Title главного окна:

public void outerEllipse_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)

{

  // Изменить заголовок окна.

  this.Title = "You clicked the outer ellipse!";

}

Далее можно выполнять разные действия в зависимости от того, на чем конкретно щелкнул конечный пользователь (на внешнем эллипсе или в любом другом месте внутри области кнопки).

На заметку! Пузырьковые маршрутизируемые события всегда перемещаются из точки возникновения до следующей определяющей области. Таким образом, в рассмотренном примере щелчок на элементе innerEllipse привел бы к попаданию события в контейнер Canvas, а не в элемент outerEllipse, потому что оба элемента являются типами Ellipse внутри области определения Canvas.

<p id="AutBody_Root1142"><strong>Продолжение или прекращение пузырькового распространения</strong></p>

В текущий момент, когда пользователь щелкает на объекте outerEllipse, запускается зарегистрированный обработчик события MouseDown для данного объекта Ellipse, после чего событие всплывет до события Click кнопки. Чтобы информировать WPF о необходимости останова пузырькового распространения по дереву объектов, свойство Handled параметра MouseButtonEventArgs понадобится установить в true:

public void outerEllipse_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)

{

  // Изменить заголовок окна.

  this.Title = "You clicked the outer ellipse!";

  // Остановить пузырьковое распространение.

  e.Handled = true;

}

В таком случае обнаружится, что заголовок окна изменился, но окно MessageBox, отображаемое обработчиком события Click элемента Button, не появляется. По существу пузырьковые маршрутизируемые события позволяют сложной группе содержимого действовать либо как единый логический элемент (например, Button), либо как отдельные элементы (скажем, Ellipse внутри Button).

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание

Книга известных профессионалов в области разработки коммерческих приложений в Linux представляет СЃРѕР±РѕР№ отличный справочник для широкого круга программистов в Linux, а также тех разработчиков на языке С, которые перешли в среду Linux из РґСЂСѓРіРёС… операционных систем. РџРѕРґСЂРѕР±но рассматриваются концепции, лежащие в основе процесса создания системных приложений, а также разнообразные доступные инструменты и библиотеки. Среди рассматриваемых в книге вопросов можно выделить анализ особенностей применения лицензий GNU, использование СЃРІРѕР±одно распространяемых компиляторов и библиотек, системное программирование для Linux, а также написание и отладка собственных переносимых библиотек. Р

Майкл К. Джонсон , Эрик В. Троан

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап , Мюррей Хилл

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT