一 前言

相信在用过listview的朋友都知道,在加载item布局的时候,我们会用到LayoutInflater去加载,那么这个利用LayoutInflater去填充布局的方法和我们常规使用的setContentView()有什么不同呢?接下来我们从源码的角度具体分析一下这个LayoutInflater的原理

二 LayoutInflater的基本用法

2.1 第一种用法:

LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(context);

2.2 第二章用法:

LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) context
		.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

其实第一种就是第二种的简单写法,只是Android给我们做了一下封装而已。得到了LayoutInflater的实例之后就可以调用它的inflate()方法来加载布局了,如下所示:

layoutInflater.inflate(resourceId, root);

inflate()方法一般接收两个参数,第一个参数就是要加载的布局id,第二个参数是指给该布局的外部再嵌套一层父布局,如果不需要就直接传null。这样就成功成功创建了一个布局的实例,之后再将它添加到指定的位置就可以显示出来了。

三 使用案例

我们新建一个Activity,同时IDE会给我们创建一个布局activity_main.xml,我们把这个布局改成线性布局:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >
 
</LinearLayout>

此时布局里面没有子控件,所以运行之后没有任何显示,现在我们利用LayoutInflater 给这个布局填充一个button试试,新建一个button.xml:

<Button xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button" >
 
</Button>

接着我们在Activity的onCreate()方法里把button填充进去:

public class MainActivity extends Activity {
 
	private LinearLayout mainLayout;
 
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		mainLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.main_layout);
		LayoutInflater layoutInflater = LayoutInflater.from(this);
		View buttonLayout = layoutInflater.inflate(R.layout.button, null);
		mainLayout.addView(buttonLayout);
	}
 
}

这段代码很简单,先把我们的父布局activity_main.xml加载进来,然后创建LayoutInflater 实例,接着把button.xml作为u参数传入LayoutInflater 里获取button实例,最后直接用addview()把button添加进去

现在可以运行一下程序,结果如下图所示:

android inflate 耗时 安卓inflate工作原理_android inflate 耗时


Button在界面上显示出来了!说明我们确实是借助LayoutInflater成功将button.xml这个布局添加到LinearLayout中了。LayoutInflater技术广泛应用于需要动态添加View的时候,比如在ScrollView和ListView中,经常都可以看到LayoutInflater的身影。

当然,仅仅只是介绍了如何使用LayoutInflater显然是远远无法满足大家的求知欲的,知其然也要知其所以然,接下来我们就从源码的角度上看一看LayoutInflater到底是如何工作的。

四 源码剖析

不管你是使用的哪个inflate()方法的重载,最终都会辗转调用到LayoutInflater的如下代码中:

public View inflate(XmlPullParser parser, ViewGroup root, boolean attachToRoot) {
    synchronized (mConstructorArgs) {
        final AttributeSet attrs = Xml.asAttributeSet(parser);
        mConstructorArgs[0] = mContext;
        View result = root;
        try {
            int type;
            while ((type = parser.next()) != XmlPullParser.START_TAG &&
                    type != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
            }
            if (type != XmlPullParser.START_TAG) {
                throw new InflateException(parser.getPositionDescription()
                        + ": No start tag found!");
            }
            final String name = parser.getName();
            if (TAG_MERGE.equals(name)) {
                if (root == null || !attachToRoot) {
                    throw new InflateException("merge can be used only with a valid "
                            + "ViewGroup root and attachToRoot=true");
                }
                rInflate(parser, root, attrs);
            } else {
                View temp = createViewFromTag(name, attrs);
                ViewGroup.LayoutParams params = null;
                if (root != null) {
                    params = root.generateLayoutParams(attrs);
                    if (!attachToRoot) {
                        temp.setLayoutParams(params);
                    }
                }
                rInflate(parser, temp, attrs);
                if (root != null && attachToRoot) {
                    root.addView(temp, params);
                }
                if (root == null || !attachToRoot) {
                    result = temp;
                }
            }
        } catch (XmlPullParserException e) {
            InflateException ex = new InflateException(e.getMessage());
            ex.initCause(e);
            throw ex;
        } catch (IOException e) {
            InflateException ex = new InflateException(
                    parser.getPositionDescription()
                    + ": " + e.getMessage());
            ex.initCause(e);
            throw ex;
        }
        return result;
    }
}

从这里我们就可以清楚地看出,LayoutInflater其实就是使用Android提供的pull解析方式来解析布局文件的。不熟悉pull解析方式的朋友可以网上搜一下,教程很多,我就不细讲了,这里我们注意看下第23行,调用了 createViewFromTag()这个方法,并把节点名和参数传了进去。看到这个方法名,我们就应该能猜到,它是用于根据节点名来创建View对象的。确实如此,在createViewFromTag()方法的内部又会去调用createView()方法,然后使用反射的方式创建出View的实例并返回。(感兴趣的朋友可以自己点进去跟踪一下源码,逻辑还是比较简单的,这里就不贴了)

当然,这里只是创建出了一个根布局的实例而已,接下来会在第31行调用rInflate()方法来循环遍历这个根布局下的子元素,代码如下所示:

private void rInflate(XmlPullParser parser, View parent, final AttributeSet attrs)
        throws XmlPullParserException, IOException {
    final int depth = parser.getDepth();
    int type;
    while (((type = parser.next()) != XmlPullParser.END_TAG ||
            parser.getDepth() > depth) && type != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
        if (type != XmlPullParser.START_TAG) {
            continue;
        }
        final String name = parser.getName();
        if (TAG_REQUEST_FOCUS.equals(name)) {
            parseRequestFocus(parser, parent);
        } else if (TAG_INCLUDE.equals(name)) {
            if (parser.getDepth() == 0) {
                throw new InflateException("<include /> cannot be the root element");
            }
            parseInclude(parser, parent, attrs);
        } else if (TAG_MERGE.equals(name)) {
            throw new InflateException("<merge /> must be the root element");
        } else {
            final View view = createViewFromTag(name, attrs);
            final ViewGroup viewGroup = (ViewGroup) parent;
            final ViewGroup.LayoutParams params = viewGroup.generateLayoutParams(attrs);
            rInflate(parser, view, attrs);
            viewGroup.addView(view, params);
        }
    }
    parent.onFinishInflate();
}

可以看到,在第21行同样是createViewFromTag()方法来创建View的实例,然后还会在第24行递归调用rInflate()方法来查找这个View下的子元素,每次递归完成后则将这个View添加到父布局当中。

这样的话,把整个布局文件都解析完成后就形成了一个完整的DOM结构,最终会把最顶层的根布局返回,至此inflate()过程全部结束。

在使用inflate()的时候,会发现还有个接受三个参数的重载方法

inflate(int resource, ViewGroup root, boolean attachToRoot)

那么这第三个参数attachToRoot又是什么意思呢?其实如果你仔细去阅读上面的源码应该可以自己分析出答案,这里我先将结论说一下吧,感兴趣的朋友可以再阅读一下源码,校验我的结论是否正确。

  1. 如果root为null,attachToRoot将失去作用,设置任何值都没有意义。
  2. 如果root不为null,attachToRoot设为true,则会给加载的布局文件的指定一个父布局,即root。
  3. 如果root不为null,attachToRoot设为false,则会将布局文件最外层的所有layout属性进行设置,当该view被添加到父view当中时,这些layout属性会自动生效。
  4. 在不设置attachToRoot参数的情况下,如果root不为null,attachToRoot参数默认为true。

Ok,源码就分析到这里,细心的朋友会发现,我们button.xml设置的宽高都是按内容填充,为什么显示出来的是宽度确实沾满全屏呢?其实这里不管你将Button的layout_width和layout_height的值修改成多少,都不会有任何效果的,因为这两个值现在已经完全失去了作用。平时我们经常使用layout_width和layout_height来设置View的大小,并且一直都能正常工作,就好像这两个属性确实是用于设置View的大小的。而实际上则不然,它们其实是用于设置View在布局中的大小的,也就是说,首先View必须存在于一个布局中,之后如果将layout_width设置成match_parent表示让View的宽度填充满布局,如果设置成wrap_content表示让View的宽度刚好可以包含其内容,如果设置成具体的数值则View的宽度会变成相应的数值。这也是为什么这两个属性叫作layout_width和layout_height,而不是width和height。

再来看一下我们的button_layout.xml吧,很明显Button这个控件目前不存在于任何布局当中,所以layout_width和layout_height这两个属性理所当然没有任何作用。那么怎样修改才能让按钮的大小改变呢?解决方法其实有很多种,最简单的方式就是在Button的外面再嵌套一层布局,如下所示:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >

    <Button
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:text="Test" >
    </Button>

</RelativeLayout>

结果如下:

android inflate 耗时 安卓inflate工作原理_xml_02