


Wie greife ich auf ein Steuerelement innerhalb einer XAML-Datenvorlage in einem Repeater-Steuerelement zu?
Zugriff auf in XAML DataTemplates eingebettete Steuerelemente: Ein praktischer Leitfaden
Sie arbeiten mit einem FlipView, das DataTemplates zum Anzeigen von Daten verwendet, und Ihr Ziel besteht darin, auf ein bestimmtes Bildsteuerelement innerhalb der aktuell ausgewählten Vorlage zuzugreifen. Obwohl VisualTreeHelper.FindChildControl
wie eine Lösung erscheinen mag, ist es nicht ausreichend, wenn es um die dynamische Natur von Repeater-Steuerelementen und ihren indizierten Elementen geht.
Die Herausforderung: Dynamisch generierte Vorlagen
Das Kernproblem ergibt sich aus der Art und Weise, wie XAML-Repeater mit DataTemplates umgehen. Das Zuweisen und Verlassen auf die Name
-Eigenschaft von Steuerelementen innerhalb dieser Vorlagen ist unzuverlässig, da jedes wiederholte Element eine eigene Instanz generiert, was zu Namenskonflikten führt.
Die Lösung: Visuelle Baumdurchquerung
Der effektive Ansatz besteht darin, durch die visuelle Baumstruktur zu navigieren, um das Zielsteuerelement zu finden. Dieser Prozess besteht aus drei Hauptschritten:
-
Identifizieren des Artikelcontainers: Verwenden Sie
ItemContainerGenerator.ContainerFromItem
, um den für den ausgewählten Artikel generierten Container zu lokalisieren. -
Visuelle Baumerkundung: Verwenden Sie
VisualTreeHelper.GetChildrenCount
undVisualTreeHelper.GetChild
, um die untergeordneten Elemente des Containers rekursiv zu durchsuchen. -
Steuerelementidentifikation: Filtern Sie die abgerufenen Steuerelemente, um das gewünschte Bildsteuerelement basierend auf seinem Typ (
Image
) und, falls erforderlich, seinem Namen (z. B. „img1“) zu isolieren.
Hier ist ein Codebeispiel, das diese Lösung veranschaulicht:
var container = models_list.ItemContainerGenerator.ContainerFromItem(models_list.SelectedItem); var children = AllChildren(container); var img = children.OfType<Image>().FirstOrDefault(x => x.Name == "img1");
Rekursive visuelle Baumdurchlauffunktion (AllChildren
)
Die rekursive Funktion AllChildren
ist entscheidend für die Erkundung des gesamten visuellen Baums:
private List<Control> AllChildren(DependencyObject parent) { var list = new List<Control>(); for (int i = 0; i < VisualTreeHelper.GetChildrenCount(parent); i++) { var child = VisualTreeHelper.GetChild(parent, i); if (child is Control) { list.Add(child as Control); } list.AddRange(AllChildren(child)); } return list; }
Diese Funktion durchläuft systematisch den visuellen Baum und fügt alle Control
Elemente zu einer Liste hinzu.
Ausrichten der Bildsteuerung
Nachdem alle untergeordneten Steuerelemente mit AllChildren
abgerufen wurden, filtert die Zeile OfType<Image>().FirstOrDefault(x => x.Name == "img1")
die Liste und gibt das erste Image
-Steuerelement mit dem Namen „img1“ zurück. Die Verwendung von FirstOrDefault
behandelt Fälle, in denen das Bild möglicherweise nicht gefunden wird.
Wichtige Überlegungen:
-
Nullprüfungen:Stellen Sie immer sicher, dass
models_list.SelectedItem
nicht null ist, bevor Sie versuchen, auf den Container zuzugreifen. -
Mehrere DataTemplates: Wenn Ihr
FlipView
mehrere DataTemplates verwendet, müssen Sie die Filterlogik anpassen, um den richtigen Vorlagencontainer genau zu identifizieren. Erwägen Sie, Ihren Vorlagen eindeutige Kennungen hinzuzufügen, um dies zu erleichtern.
Dieser verfeinerte Ansatz bietet eine robuste und zuverlässige Methode für den Zugriff auf Steuerelemente in dynamisch generierten XAML-Datenvorlagen, sogar innerhalb von Repeater-Steuerelementen wie FlipView
.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie greife ich auf ein Steuerelement innerhalb einer XAML-Datenvorlage in einem Repeater-Steuerelement zu?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
