`

[转] [AS3.0]理解舞台和主时间轴(Stage & MainTimeline)

阅读更多
http://bbs.9ria.com/viewthread.php?tid=79831&extra=page%3D1%26amp%3Borderby%3Ddateline%26amp%3Bfilter%3D2592000

今天找到分析Stage,root,和MainTimeLine之间关系的文章,特此转载,共同学习!

当创建Flash文档文件时,系统会自动创建舞台和主时间轴这两个对象,舞台和主时间轴都属于容器.那么是舞台包含主时间轴呢? 还是主时间轴包含舞台呢?

在ActionScript 3.0中,舞台做为顶级容器,所有的显示对象都直接或间接的包含在舞台中.所以主时间轴也包含在其中.

默认情况下,主时间轴位于舞台的左上方,如果不用程序去改变主时间轴的位置,主时间轴将永远位于舞台的左上方.

变量stage与舞台

舞台有自己的名字:stage. 这个名字实际上是变量名,即stage是控制舞台的变量. 通过stage就可以动态的控制舞台. 由于stage是系统自定义的,所以就不需要用户再去定义,因此可以直接使用变量stage.

// 输出stage=[object Stage] ,object代表对象,Stage表示类. 所以stage是Stage类的对象.

trace("stage="+stage);

类可以看出是创建对象的模板,既舞台stage是由Stage类创建的. 因此以后就可以把舞台成为舞台对象了.实际上, 任何变量都与类有关.当用trace函数输出变量时,会自动调用toString()方法. 对于不同的类,它的toString()方法返回的信息就有所不同. 像Stage类的toString()方法返回的是"[object 类名]"的信息.

舞台是保存数据的容器,并且舞台容器中又有很多小的容器,所以舞台是容器的容器.通过这种容器的嵌套,就可以保存非常复杂的数据. 像这种复杂数据的东西一般被称为负责对象.要访问对象中的变量,需要使用点语法,形式如下:

    对象名.变量名

例如,对于舞台这个复杂对象来说,它的对象名就是stage,可以用下面的代码来定义和访问舞台中的变量:

//定义舞台的帧频

var frameRate = 12;

//定义舞台的宽和高

var stageWidth = 550;

var stageHeight = 400;

//访问stageWidth变量

trace("舞台的宽度:" + stage.stageWidth);

对象中的变量在面向对象编程中称为属性, 属性由属性名和属性值组成.   属性名其实就是变量名,属性值就是变量值. 访问对象的属性的形式为:  

    对象名.属性名

应当说明的是,舞台的帧频,宽高是在[属性]面板中设置的,而与前面用var定义的孤立(root)变量的设置无关.而通过点语法虽然可以读取舞台容器中的非孤立变量值,但是由于Flash为这些变量规定了只读属性,所以暂时尚无法通过类似"stage.stageWidth = 800"这样的语句为舞台中的变量重新赋值.


变量root与主时间轴

主时间轴与舞台类似,也是容器的容器.即变量root保存的也是复杂数据,主时间轴也是用类创建的.管理主时间轴的类叫MainTimeline类.

//输出root = [object MainTimeline]

trace("root = "+root);

前面写的代码都是在帧的[动作]面板中, 所以定义的变量都应属于主时间轴.可以这样认为,写在帧中的变量都在MainTimeline类中,而root是由MainTimeline类创建的对象,这些变量都成了root的属性,因此可以用"root.属性"的形式来访问这些变量. 例如:

//定义变量

var speed = 10;

//直接访问变量

trace("speed="+speed);

//把变量当成属性访问

trace("speed="+root.speed);

另外,MainTimeline类是动态类, 由动态类创建的root可以动态地添加属性:

//向root动态添加属性propl

root.prop = 5;

//尝试直接访问propl

trace(prop);

//通过点语法访问

trace(root.prop);

从上面测试的两段程序可以看出,在主时间轴上用var定义的变量会呗添加到MainTimeline类中,成为主时间轴root的属性, 而通过root动态添加的属性并没有添加到MainTimeline类中.

这里特别要注意,Stage类不是动态类,不能向舞台stage动态的添加属性,下面的代码是错误的:

stage.prop = 5;

另外,由类创建对象的过程称为实例化,所以由类创建的对象也称为实例.因此, 可以称舞台stage是Stage类的实例,主时间轴root是MainTimeline类的实例.
分享到:
评论

相关推荐

    as3学习笔记

    舞台和主时间轴都是显示对象,它们可以通过系统定义的变量stage和root来控制。显示对象的实例属性分为读写属性和只读属性两种。在进行时间轴编程时,需要掌握时间轴帧的播放顺序、图层的执行顺序。时间轴上代码的...

    基于主从博弈的共享储能与综合能源微网优化运行研究:MATLAB与CPLEX实现

    内容概要:本文详细探讨了在主从博弈框架下,共享储能与综合能源微网的优化运行及其仿真复现。通过MATLAB和CPLEX的联合使用,展示了微网运营商和用户聚合商之间的动态博弈过程。上层模型关注微网运营商的定价策略,旨在最大化利润,考虑售电收益、储能运维成本等因素。下层模型则聚焦于用户聚合商的响应,根据电价调整电热负荷并参与共享储能调度。文中还介绍了电热耦合约束、充放电互斥约束等关键技术细节,并通过迭代博弈实现了策略更新。最终仿真结果显示,在引入电制热设备后,用户侧热负荷弹性提升,博弈收敛速度加快,达到双赢效果。 适合人群:从事能源系统优化、博弈论应用、MATLAB编程的研究人员和技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解主从博弈在综合能源系统中应用的学者和工程师。目标是掌握如何通过数学建模和编程实现复杂的能源系统优化,理解电热耦合机制和共享储能的作用。 其他说明:文章提供了详细的代码片段和仿真结果,帮助读者更好地理解和复现实验。此外,还讨论了一些常见的调试问题和解决方案,如约束冲突等。

    【基于矢量射线的衍射积分 (VRBDI)】基于矢量射线的衍射积分 (VRBDI) 和仿真工具附Matlab代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    【深度学习应用综述】多领域关键技术及应用场景汇总:从计算机视觉到金融风控的全面解析

    内容概要:深度学习在多个领域有着广泛应用。在计算机视觉方面,涵盖图像分类、目标检测、图像分割等任务,应用于自动驾驶、医疗影像分析等领域;在自然语言处理上,包括机器翻译、文本分类、文本生成等功能,服务于信息检索、内容创作等;语音识别与合成领域,实现了语音到文本的转换以及文本到语音的生成,推动了智能交互的发展;医疗领域,深度学习助力医学影像分析、疾病预测、个性化治疗及健康监测;金融领域,深度学习用于信用风险评估、欺诈检测、高频交易等,保障金融安全并优化投资策略;自动驾驶方面,环境感知与决策控制系统确保车辆安全行驶;娱乐与媒体领域,个性化推荐和内容生成提升了用户体验;工业与制造业中,质量检测和预测性维护提高了生产效率和产品质量。 适合人群:对深度学习及其应用感兴趣的初学者、研究人员以及相关领域的从业者。 使用场景及目标:帮助读者全面了解深度学习在不同行业的具体应用场景,明确各领域中深度学习解决的实际问题,为后续深入研究或项目实施提供方向指引。 其他说明:随着深度学习技术的持续进步,其应用范围也在不断扩大,文中提及的应用实例仅为当前主要成果展示,未来还有更多潜力待挖掘。

    【ARIMA-LSTM】合差分自回归移动平均方法-长短期记忆神经网络研究附Python代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    周梁伟-大模型在融合通信中的应用实践.pdf

    周梁伟-大模型在融合通信中的应用实践

    基于S7-200 PLC与组态王的花式喷泉控制系统设计及应用

    内容概要:本文详细介绍了利用西门子S7-200 PLC和组态王软件构建的一个花式喷泉控制系统的设计与实现。首先阐述了系统的硬件组成,包括三个环形喷泉组、七彩LED灯带以及功放喇叭等组件,并给出了详细的IO分配表。接着深入解析了关键的梯形图程序逻辑,如自动模式循环、灯光控制、喷泉舞步等部分的具体实现方法。此外,还分享了一些实际调试过程中遇到的问题及其解决方案,例如电源隔离、电磁干扰处理等。最后展示了组态王界面上生动有趣的动画效果设计思路。 适合人群:对PLC编程和工业自动化感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于需要设计类似互动娱乐设施的专业人士,旨在帮助他们掌握从硬件选型、程序编写到界面美化的完整流程,从而能够独立完成类似的工程项目。 其他说明:文中不仅提供了理论知识讲解,还包括了许多实践经验教训,对于初学者来说非常有价值。同时,作者还在系统中加入了一些趣味性的元素,如隐藏模式等,增加了项目的吸引力。

    基于COMSOL的电弧熔池多物理场耦合仿真技术详解

    内容概要:本文详细介绍了利用COMSOL进行电弧熔池多物理场耦合仿真的方法和技术要点。首先解释了电弧熔池的本质及其复杂性,然后依次讲解了几何建模、材料属性设置、求解器配置以及后处理等方面的具体步骤和注意事项。文中提供了大量实用的MATLAB、Java和Python代码片段,帮助用户更好地理解和应用相关技术。此外,作者分享了许多实践经验,如分阶段激活物理场、使用光滑过渡函数处理相变、优化网格划分等,强调了参数选择和边界条件设定的重要性。 适合人群:从事电弧熔池仿真研究的专业人士,尤其是有一定COMSOL使用经验的研究人员。 使用场景及目标:适用于需要精确模拟电弧熔池行为的研究项目,旨在提高仿真精度并减少计算时间。主要目标是掌握多物理场耦合仿真的关键技术,解决实际工程中遇到的问题。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论指导,还包括许多实用的操作技巧和常见错误的解决方案,有助于读者快速上手并深入理解电弧熔池仿真的难点和重点。

    9f148310e17f2960fea3ff60af384a37_098bb292f553b9f4ff9c67367379fafd.png

    9f148310e17f2960fea3ff60af384a37_098bb292f553b9f4ff9c67367379fafd

    spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar中文-英文对照文档.zip

    # 【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar中文-英文对照文档.zip】 中包含: 中文-英文对照文档:【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7-javadoc-API文档-中文(简体)-英语-对照版.zip】 jar包下载地址:【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 Maven依赖:【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar Maven依赖信息(可用于项目pom.xml).txt】 Gradle依赖:【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar Gradle依赖信息(可用于项目build.gradle).txt】 源代码下载地址:【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7-sources.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 # 本文件关键字: spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar中文-英文对照文档.zip,java,spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar,org.springframework.ai,spring-ai-hanadb-store,1.0.0-M7,org.springframework.ai.vectorstore.hanadb,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,springframework,spring,ai,hanadb,store,中文-英文对照API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压 【spring-ai-hanadb-store-1.0.0-M7.jar中文-英文

    azure-ai-openai-1.0.0-beta.7.jar中文文档.zip

    # 压缩文件中包含: 中文文档 jar包下载地址 Maven依赖 Gradle依赖 源代码下载地址 # 本文件关键字: jar中文文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件;

    3dmax插件复制属性.ms

    3dmax插件

    单相全桥PWM整流双闭环控制系统:电压环PI与电流环PR控制策略及其应用

    内容概要:本文详细介绍了单相全桥PWM整流器采用双闭环控制策略的具体实现方法和技术要点。电压环采用PI控制器来稳定直流侧电压,电流环则使用PR控制器确保交流电流与电压同相位并实现单位功率因数。文中提供了详细的MATLAB、C和Python代码片段,解释了各个控制器的设计思路和参数整定方法。此外,文章还讨论了突加负载测试、电压前馈补偿、PWM生成以及硬件选型等方面的内容,强调了系统的稳定性和快速响应能力。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域的工程师和技术人员,尤其是对PWM整流器和双闭环控制感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于需要精确控制直流电压和交流电流的应用场景,如工业电源、新能源发电等领域。目标是提高系统的电能质量和动态响应速度,确保在负载变化时仍能保持稳定的输出。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括了大量的实际测试数据和波形图,帮助读者更好地理解和掌握双闭环控制的实际效果。同时,文中提到的一些调试技巧和注意事项对于实际工程应用非常有价值。

    easyocr安装包和模型

    easyocr安装包和模型

    AC-DIMMER交流调光灯stm32.7z

    AC_DIMMER交流调光灯stm32.7z

    仲量联行-负责任的房地产:实现社会价值,赋能建筑环境,创造积极的环境和社会影响.pdf

    仲量联行-负责任的房地产:实现社会价值,赋能建筑环境,创造积极的环境和社会影响

    C语言全部知识点复习资料.doc

    C语言全部知识点复习资料.doc

    【蓝桥杯EDA】客观题解析:第十二届省赛第一场真题.pdf

    【蓝桥杯EDA】客观题解析

    电-气-热综合能源系统调度:MATLAB与CPLEX优化模型及其应用

    内容概要:本文详细介绍了电-气-热综合能源系统的优化调度方法,重点探讨了如何利用MATLAB和CPLEX进行建模和求解。文章首先分别阐述了电网、气网和热网的建模方法,包括电网的直流潮流模型、气网的线性化处理以及热网的状态空间方程。接着深入讨论了各个网络之间的耦合关系,如电转气设备(P2G)、燃气轮机和电热锅炉的作用机制。文中还分享了一些实用技巧,如变量定义顺序对求解速度的影响、分段线性化的精度与效率权衡等。最后展示了完整的优化模型结构,并通过实例验证了模型的有效性和优越性。 适合人群:从事综合能源系统研究和开发的技术人员,尤其是熟悉MATLAB和CPLEX工具的研究者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握电-气-热综合能源系统调度优化方法的专业人士。主要目标是提高能源利用效率,降低成本,增强系统的稳定性和可靠性。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释和技术实现步骤,还分享了许多实践经验,帮助读者更好地理解和应用相关技术。

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics