Категории
ТОП за месяц
onlinekniga.com » Компьютеры и Интернет » Программирование » Программирование мобильных устройств на платформе .NET Compact Framework - Иво Салмре

Программирование мобильных устройств на платформе .NET Compact Framework - Иво Салмре

Читать онлайн Программирование мобильных устройств на платформе .NET Compact Framework - Иво Салмре

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 206
Перейти на страницу:

В основе механизма визуализации лежат простые принципы. С каждым активным элементом на экране ассоциирован объект, в котором хранится позиция элемента на игровом поле, а также инструкции относительно того, как его визуализировать. В цикле визуализации хранится целевая битовая карта. Она имеет те же размеры, что и фоновое изображение. Объект Graphics для нее создается и сопровождается на протяжении всего времени существования приложения. Все необходимые для рисования шрифты, кисти и перья также хранятся в глобальной области памяти, так что любой нуждающийся в этих объектах код, предназначенный для визуализации изображений, может просто воспользоваться ими, а не распределять для них дополнительную память.

Когда выполняется визуализация кадра, то сначала в целевую битовую карту копируется фоновое изображение. После этого каждому из объектов визуализируемой коллекции направляется запрос на то, чтобы он визуализировал себя на целевой битовой карте. Некоторые из этих объектов являются текстовыми; такие объекты для прорисовки своего текста на целевой битовой карте вызывают метод Graphics.DrawString(). Одним из нетекстовых объектов является "энергетическая шкала", которая состоит из двух прямоугольников — внешней рамки и внутреннего закрашенного прямоугольника. Остальные объекты являются многокадровыми растровыми изображениями, то есть несколько таких изображений представляют различные возможные состояния спрайта; это обеспечивает возможность анимации объектов путем быстрого переключения между их различными изображениями.

С Хэнком (пещерным человеком) ассоциированы 8 изображений; 2 — для бега влево, 2 — для бега вправо, 2 — для подъема и 2 — для спуска. Для каждого спрайта предусмотрена внутренний конечный автомат, который следит за тем, какое изображение должно отображаться в процессе визуализации. Изображения имеют небольшие размеры; размеры изображения Хэнка составляют 21×35 пикселей, или, округляя в большую сторону до ближайшего кратного 4 (чтобы учесть возможное выравнивание границ размещения объектов в памяти), 24×36 = 864 пикселя. Всего для одного изображения требуется 864×4 байт/пиксель, что составляет примерно 3,5 Кбайт. Для загрузки всех 8 изображений Хэнка в память потребуется порядка 28 Кбайт, что вполне приемлемо.

Каждый из этих небольших спрайтов визуализируется с использованием одной и той же маски прозрачности при их копировании на фоновое изображение. Это означает, что один из цветов битового изображения спрайта назначен в качестве прозрачного и позволяет фоновому изображению "проступать" через скопированный на него спрайт. Это работает не так быстро, как непосредственное копирование в память непрозрачных прямоугольных изображений, но результат выглядит гораздо привлекательнее из-за того, что изображение лишается своих прямоугольных очертаний.

Как уже отмечалось, описанная модель визуализации игры имеет много общего с процедурой рисования диаграмм. В данной игре вне цикла визуализации выполняется максимально возможный объем работы. Кроме того, при любой удобной возможности в ней используется предварительное создание изображений. В цикле визуализации выполняются лишь простые операции побитового копирования фонового изображения, а также рисуются несколько небольших спрайтов, частично прозрачных для фона, немного текста и несколько простых прямоугольников. Поскольку в игре не распределяется память и исключены напрасные траты процессорного времени внутри цикла визуализации, все это может происходить очень быстро.

Кэшируйте часто используемые ресурсы

При написании кода для обработки графики часто оказывается так, что приложению необходимо многократно использовать одни и те же ресурсы. К числу распространенных классов, допускающих повторное использование, относятся битовые изображения (Bitmap), перья (Pen), кисти (Brush) и шрифты (Font). Было бы слишком расточительно многократно загружать или создавать одни и те же ресурсы; на повторную загрузку ресурса из хранилища или его повторный запрос у операционной системы затрачивается дополнительное процессорное время. Не меньшим расточительством является и одновременная загрузка эквивалентных ресурсов в память; например, хранить в памяти несколько экземпляров одного и того же битового изображения — напрасная трата ресурсов, если вместо этого можно обойтись совместным использованием единственного экземпляра. Наконец, освобождение памяти, занимаемой ресурсами, также ложится бременем на систему и снижает ее производительность. Чтобы избежать подобного снижения производительности, иногда оказывается полезным применять в приложении глобальный диспетчер ресурсов, который берет на себя все заботы, связанные с загрузкой, кэшированием и удалением часто используемых ресурсов.

В листинге 11.11 представлен пример, демонстрирующий три подхода к загрузке и обслуживанию ресурсов в памяти. 

■ Подход 1, основанный на принципе "открытия задвижки " (Litch-based approach). Любой код, которому требуется общий ресурс, обращается к статическому свойству класса GraphicsGlobals для получения его значения. Если ресурс уже загружен, он возвращается запросившему его объекту. Если ресурс еще не был загружен, то он создается, кэшируется и после этого возвращается пользователю. Такой подход обладает двумя преимуществами: 1) запрашивающий объект не должен заботиться ни о каком инициализирующем коде; в результате запроса всегда будет возвращен действительный ресурс, и 2) управляемый ресурс может быть освобожден, если приложение считает, что в течение некоторого времени в нем не будет надобности; при необходимости он будет заново создан в результате следующего запроса. Единственным недостатком такого подхода являются незначительные дополнительные накладные расходы, связанные с необходимостью вызова функции для доступа к свойству всякий раз, когда требуется ресурс; обычно этими накладными расходами можно пренебречь. 

■ Подход 2, основанный на групповой обработке ресурсов (batch-based approach). Если некоторые ресурсы используются одинаковым образом и имеют сравнимые времена существования, то они могут быть инициализированы сразу все вместе. Код, в котором должны будут использоваться эти глобальные ресурсы, может непосредственно получить доступ к переменным, но предварительно он должен удостовериться в том, что они уже были инициализированы. Когда приложение перейдет в состояние, в котором эти ресурсы в течение некоторого времени использоваться не будут, эти ресурсы должны быть освобождены, и для них должен быть вызван метод Dispose(). 

■ Подход 3, основанный на использовании коллекций (collection-based approach). Если некоторые ресурсы всегда используются в виде группы, как, например, в случае битовых изображений, образующих анимационную последовательность, то имеет смысл загружать их вместе и возвращать в виде массива или коллекции ресурсов. Если загрузка ресурсов обходится слишком дорого или требует использования значительных объемов памяти, то может оказаться целесообразным хранить их экземпляры, кэшированные централизованным образом, чтобы исключить повторное создание одних и тех же ресурсов. Как и в рассмотренном выше случае, когда необходимость в этих ресурсах отпадает, их необходимо освобождать и вызывать для них метод Dispose(), следуя предварительно намеченной стратегии

Листинг 11.11. Три полезных способа кэширования графических ресурсов

using System;

using System.Drawing;

internal class GraphicsGlobals {

 //==========================================================================

 //Подход 1: Создать ресурс по требованию

 // и кэшировать его для последующего использования.

 //

 //Внешний код получает доступ к общедоступным свойствам для их просмотра, но

 //сами переменные остаются внутренними переменными класса

 //==========================================================================

 private static Pen s_bluePen;

 public static Pen globalBluePen {

  get {

   //Если перо еще не было создано

   if (s_bluePen == null) {

    s_bluePen =new System.Drawing.Pen(System.Drawing.Color.Blue);

   }

   return s bluePen;

  }

 } //Конец свойства

 //=========================================================

 //Подход 2:

 //Загрузить глобально и кэшировать все

 //используемые объекты Pen, ImageAttribute, Font и Brush.

 //

 //Внешний код получает доступ ко всем общедоступным членам,

 //так что никакие функции доступа не нужны.

 //=========================================================

 public static Pen g_blackPen;

 public static Pen g_whitePen;

 public static System.Drawing.Imaging.ImageAttributes g_ImageAttribute;

1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 206
Перейти на страницу:
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Программирование мобильных устройств на платформе .NET Compact Framework - Иво Салмре.
Комментарии