Flutter進階之實現(xiàn)動畫效果(八)
通過學習前面的文章,我們現(xiàn)在終于能為更復雜的圖表制作動畫效果了。接著上一篇文章講,如果公司的產(chǎn)品銷往全國各地,那么我們的圖表要展示的內(nèi)容就需要加上地區(qū)。我們可以使用堆疊條形圖來試試效果,實際效果如下圖所示:

堆疊條用于數(shù)據(jù)集,其中類別是二維的,并且將由bar高度表示的數(shù)值加起來是合理的。其中一個顏色表示一個地區(qū),每個條形表示一個產(chǎn)品,產(chǎn)品條形圖使公司可以對比全國市場上各個產(chǎn)品的銷售額,同時按區(qū)域堆疊顯示各個地區(qū)的銷售額。
動畫效果用于可視化數(shù)據(jù)集更改,從而引入附加維度(通常為時間),且不會使圖表混亂。為了使動畫變得漂亮而實用,我們需要確保我們僅在語義對應(yīng)的組件之間運行。因此,用于表示2016年特定產(chǎn)品/區(qū)域/渠道的收入的條形細分應(yīng)變?yōu)橐粋€代表2017年同一產(chǎn)品/地區(qū)/渠道(如果存在)的收入。
我們可以使用合并算法來確保這一點,合并將在多個層次上進行工作,反映類別的維度。為了實現(xiàn)這一點,并且沒有大量的代碼重復,我們將把合并算法抽象成一個通用的算法,并把它放在一個新建的tween.dart文件中:
import 'package:flutter/animation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
abstract class MergeTweenable<T> {
T get empty;
Tween<T> tweenTo(T other);
bool operator <(T other);
}
class MergeTween<T extends MergeTweenable<T>> extends Tween<List<T>> {
final _tweens = <Tween<T>>[];
MergeTween(List<T> begin, List<T> end) : super(begin: begin, end: end) {
final bMax = begin.length;
final eMax = end.length;
var b = 0;
var e = 0;
while (b + e < bMax + eMax) {
if(b < bMax && (e == eMax || begin[b] < end[e])) {
_tweens.add(begin[b].tweenTo(begin[b].empty));
b++;
} else if(e < eMax && (b == bMax || end[e] < begin[b])) {
_tweens.add(end[e].empty.tweenTo(end[e]));
e++;
} else {
_tweens.add(begin[b].tweenTo(end[e]));
b++;
e++;
}
}
}
@override
List<T> lerp(double t) => new List.generate(
_tweens.length,
(i) => _tweens[i].lerp(t)
);
}
接口MergeTweenable精確地捕獲了通過合并創(chuàng)建兩個排序列表T的補間所需要的內(nèi)容,我們將使用Bar、BarStack和BarGroup實例化類型參數(shù)T,并使所有這些類型實現(xiàn)MergeTweenable。
最后我們需要更新bar.dart文件的代碼。
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/animation.dart';
import 'dart:ui' show lerpDouble;
import 'dart:math';
import 'color_palette.dart';
import 'tween.dart';
class BarChart {
BarChart(this.stacks);
final List<BarStack> stacks;
factory BarChart.empty(Size size) {
return new BarChart(<BarStack>[]);
}
factory BarChart.random(Size size, Random random) {
const stackWidthFraction = 0.75;
final stackRanks = _selectRanks(random, 10);
final stackCount = stackRanks.length;
final stackDistance = size.width / (1+stackCount);
final stackWidth = stackDistance * stackWidthFraction;
final startX = stackDistance - stackWidth/2;
final stacks = new List.generate(
stackCount,
(i) {
final barRanks = _selectRanks(random, ColorPalette.primary.length ~/ 2);
final bars = new List.generate(
barRanks.length,
(j) => new Bar(
barRanks[j],
random.nextDouble() * size.height / 2,
ColorPalette.primary[barRanks[j]],
)
);
return new BarStack(
stackRanks[i],
startX + i * stackDistance,
stackWidth,
bars
);
}
);
return new BarChart(stacks);
}
static List<int> _selectRanks(Random random, int cap) {
final ranks = <int>[];
var rank = 0;
while(true) {
rank += random.nextInt(2);
if(cap <= rank) break;
ranks.add(rank);
rank++;
}
return ranks;
}
}
class BarChartTween extends Tween<BarChart> {
BarChartTween(BarChart begin, BarChart end)
: _stacksTween = new MergeTween<BarStack>(begin.stacks, end.stacks),
super(begin: begin, end: end);
final MergeTween<BarStack> _stacksTween;
@override
BarChart lerp(double t) => new BarChart(_stacksTween.lerp(t));
}
class BarStack implements MergeTweenable<BarStack> {
BarStack(this.rank, this.x, this.width, this.bars);
final int rank;
final double x;
final double width;
final List<Bar> bars;
@override
BarStack get empty => new BarStack(rank, x, 0.0, <Bar>[]);
@override
bool operator <(BarStack other) => rank < other.rank;
@override
Tween<BarStack> tweenTo(BarStack other) => new BarStackTween(this, other);
}
class BarStackTween extends Tween<BarStack> {
BarStackTween(BarStack begin, BarStack end)
: _barsTween = new MergeTween<Bar>(begin.bars, end.bars),
super(begin: begin, end: end) {
assert(begin.rank == end.rank);
}
final MergeTween<Bar> _barsTween;
@override
BarStack lerp(double t) => new BarStack(
begin.rank,
lerpDouble(begin.x, end.x, t),
lerpDouble(begin.width, end.width, t),
_barsTween.lerp(t)
);
}
class Bar extends MergeTweenable<Bar> {
Bar(this.rank, this.height, this.color);
final int rank;
final double height;
final Color color;
@override
Bar get empty => new Bar(rank, 0.0, color);
@override
bool operator <(Bar other) => rank < other.rank;
@override
Tween<Bar> tweenTo(Bar other) => new BarTween(this, other);
static Bar lerp(Bar begin, Bar end, double t) {
assert(begin.rank == end.rank);
return new Bar(
begin.rank,
lerpDouble(begin.height, end.height, t),
Color.lerp(begin.color, end.color, t)
);
}
}
class BarTween extends Tween<Bar> {
BarTween(Bar begin, Bar end) : super(begin: begin, end: end) {
assert(begin.rank == end.rank);
}
@override
Bar lerp(double t) => Bar.lerp(begin, end, t);
}
class BarChartPainter extends CustomPainter {
BarChartPainter(Animation<BarChart> animation)
: animation = animation,
super(repaint: animation);
final Animation<BarChart> animation;
@override
void paint(Canvas canvas, Size size) {
final barPaint = new Paint()..style = PaintingStyle.fill;
final linePaint = new Paint()
..style = PaintingStyle.stroke
..color = Colors.white
/**
*當style設(shè)置為PaintingStyle.stroke時繪制邊緣有多寬
寬度以與路徑方向正交的方向測量的邏輯像素給出
*/
..strokeWidth = 1.0;
final linePath = new Path();
final chart = animation.value;
for(final stack in chart.stacks) {
var y = size.height;
for(final bar in stack.bars) {
barPaint.color = bar.color;
canvas.drawRect(
new Rect.fromLTWH(
stack.x,
y - bar.height,
stack.width,
bar.height
),
barPaint,
);
if(y < size.height) {
/*
void moveTo(
double x,
double y
)
在給定的坐標開始一個新的子路徑。
*/
linePath.moveTo(stack.x, y);
/*
void lineTo(
double x,
double y
)
將直線段從當前點添加到給定點。
*/
linePath.lineTo(stack.x + stack.width, y);
}
y -= bar.height;
}
/*
void drawPath(
Path path,
Paint paint
)
用給定的paint繪制給定的path
*/
canvas.drawPath(linePath, linePaint);
linePath.reset();
}
}
@override
bool shouldRepaint(BarChartPainter old) => false;
}
以上就是本文的全部內(nèi)容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持腳本之家。
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