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如何實現Material Component動畫基礎

發布時間:2021-10-25 16:10:05 來源:億速云 閱讀:138 作者:iii 欄目:編程語言

本篇內容介紹了“如何實現Material Component動畫基礎”的有關知識,在實際案例的操作過程中,不少人都會遇到這樣的困境,接下來就讓小編帶領大家學習一下如何處理這些情況吧!希望大家仔細閱讀,能夠學有所成!

彈性與阻尼

物理動畫,顧名思義是基于物理學定律基礎的動畫效果,它實際上參考的就是彈簧的形變過程,即胡克定律,這種動畫類型,通常被稱為Spring Animation。官網上其實在很不起眼的小角落有一篇非常詳細的文檔,如下所示。

https://developer.android.com/guide/topics/graphics/spring-animation#add-support-library

對于Spring Animation來說,通常有兩種常用的場景,即彈性和阻尼,彈性定義的是物體恢復到某個狀態下的非線性過程,而阻尼,則定義的是拖動物體的非線性阻力。

關于Spring的設計定義,大家可以參考下這篇文章 https://zhuanlan.zhihu.com/p/127266926。

 

彈性

首先,我們來看下彈性的實現。首先,需要引入Google的Spring實現庫,代碼如下所示。

api 'androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.0.0'
 

要使用Spring Animation其實非常簡單,定義SpringAnimation即可,甚至不用設置參數,下面就通過一個最簡單的示例,來演示下如何使用Spring Animation,代碼如下所示。

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    var offsetX: Float = 0f
    var offsetY: Float = 0f

    @SuppressLint("ClickableViewAccessibility")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        test.setOnTouchListener { v, event ->
            when (event.action) {
                MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
                    offsetX = event.rawX
                    offsetY = event.rawY
                }
                MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
                    test.translationX = event.rawX - offsetX
                    test.translationY = event.rawY - offsetY
                }
                MotionEvent.ACTION_UP -> {
                    SpringAnimation(test, DynamicAnimation.TRANSLATION_Y).apply {
                        spring = SpringForce().apply {
//                            dampingRatio = DAMPING_RATIO_NO_BOUNCY
//                            stiffness = SpringForce.STIFFNESS_VERY_LOW
                        }
                        animateToFinalPosition(0f)
                    }
                    SpringAnimation(test, DynamicAnimation.TRANSLATION_X).apply {
                        spring = SpringForce().apply {
//                            dampingRatio = DAMPING_RATIO_NO_BOUNCY
//                            stiffness = SpringForce.STIFFNESS_VERY_LOW
                        }
                        animateToFinalPosition(0f)
                    }
                }
            }
            true
        }
    }
}
 

上面的代碼定義了一個可以拖動并改變位置的View,當執行ACTION_UP的時候,就會執行定義的SpringAnimation,SpringAnimation需要幾個參數,即TargetView、執行動畫的屬性、以及最終的屬性值,而動畫,則可以通過調用start(),或調用animateToFinalPosition()方法來啟動,它們的區別就是是否設置了finalPosition,效果如圖所示。

如何實現Material Component動畫基礎  
slide-min

很簡單的幾行代碼就實現了彈性的效果。

 

哪些屬性

基于Spring特性的動畫可以更改屏幕上的View的實際屬性,從而為View添加動畫效果。系統中支持了下面這些屬性。

  • ALPHA:表示視圖的 Alpha 透明度。該值默認為 1(不透明),值為 0 則表示完全透明(不可見)。
  • TRANSLATION_X、TRANSLATION_Y 和 TRANSLATION_Z:這些屬性用于控制視圖所在的位置,值為視圖的布局容器所設置的左側坐標、頂部坐標和高度的增量。
  • TRANSLATION_X 表示左側坐標。
  • TRANSLATION_Y 表示頂部坐標。
  • TRANSLATION_Z 表示視圖相對于其高度的深度。
  • ROTATION、ROTATION_X 和 ROTATION_Y:這些屬性用于控制視圖圍繞軸心點進行的 2D(rotation屬性)和 3D 旋轉。
  • SCROLL_X 和 SCROLL_Y:這些屬性分別表示視圖距離源左側和頂部邊緣的滾動偏移量(以像素為單位)。它還以頁面滾動的距離來表示位置。
  • SCALE_X 和 SCALE_Y:這些屬性用于控制視圖圍繞其軸心點進行的 2D 縮放。X、Y 和 Z:這些是基本的實用屬性,用于描述視圖在容器中的最終位置。
  • X 是左側值與 TRANSLATION_X 的和。
  • Y 是頂部值與 TRANSLATION_Y 的和。
  • Z 是高度值與 TRANSLATION_Z 的和。

實際上與屬性動畫的默認屬性值基本是一致的,其本質,也是借助了屬性動畫來實現Spring效果。

 

監聽

與屬性動畫一樣,Spring Animation同樣可以監聽其動畫的生命周期,系統提供了OnAnimationUpdateListener和OnAnimationEndListener,來監聽動畫。

通過addUpdateListener來設置,代碼如下所示。

anim.addUpdateListener { _, value, _ -> anim.animateToFinalPosition(value) }
 

與之對應的,系統提供了removeUpdateListener() 和 removeEndListener()方法來移除監聽。

 

SpringForce

對應一個彈性系統來說,SpringForce是描述該彈性系統的各種參數的封裝。

SpringForce:定義動畫具有的彈簧特征。其中有四個關鍵的參數:

  • finalPosition:靜止位置。

  • stiffness:即彈簧常數,物體的彈性系數。

  • dampingRatio:阻尼比。描述系統擾動后的振蕩衰減過程。

  • velocity:運動的初速度。

在這四個參數中,finalPosition用于描述動畫最終停止的位置,而velocity則是描述物體運動的初速度,默認情況下,velocity為0,系統提供了setStartVelocity()方法來改變這個初速度,在大部分情況下,我們都不用修改。

剩下兩個屬性stiffness和dampingRatio,則是Spring Animation的核心配置參數。

 

阻尼比dampingRatio

阻尼比用于描述彈簧振動逐漸衰減的狀況。通過使用阻尼比,可以定義振動從一次彈跳到下一次彈跳所衰減的速度有多快。

  • 當阻尼比大于 1 時,會出現過阻尼現象。它會使對象快速地返回到靜止位置。
  • 當阻尼比等于 1 時,會出現臨界阻尼現象。這會使對象在最短時間內返回到靜止位置。
  • 當阻尼比小于 1 時,會出現欠阻尼現象。這會使對象多次經過并越過靜止位置,然后逐漸到達靜止位置。
  • 當阻尼比等于零時,便會出現無阻尼現象。這會使對象永遠振動下去。

一般來說,首先需要調用getSpring()方法來獲取當前的參數,再通過調用setDampingRatio()方法設置要增加到彈簧上的阻尼比。

系統同時也定義了一些常用的dampingRatio。

DAMPING_RATIO_HIGH_BOUNCY效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
high_bounce-min

DAMPING_RATIO_MEDIUM_BOUNCY效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
medium_bounce-min

DAMPING_RATIO_LOW_BOUNCY效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
low_bounce-min

DAMPING_RATIO_NO_BOUNCY效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
no_bounce-min

相信大家通過GIF,就能很快明白其含義了。

 

剛度stiffness

剛度定義了用于衡量彈簧強度的彈簧常量。通過setStiffness()方法來設置剛度值,類似的,系統也定義了一些默認的剛度常量。

STIFFNESS_HIGH效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
high_stiffness-min

STIFFNESS_MEDIUM效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
medium_stiffness-min

STIFFNESS_LOW效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
low_stiffness-min

STIFFNESS_VERY_LOW效果:

如何實現Material Component動畫基礎  
very_low_stiffness-min
 

阻尼

物理動畫的另一個常用場景,則是創建拉動的阻尼效果,相比生硬的控制,通過阻尼設置拉動效果,動畫會更加符合物理定律,讓動畫更加優雅。不過,設置阻尼動畫,其實并不需要Google的Spring Animation,我們通過一個函數,即可完成阻尼效果的實現,其實,所謂的阻尼,即在拉動過程中,將線性的拉動距離,通過一個函數變換,轉換為非線性的遞減函數,遞減函數的斜率,即為阻尼的力度,這樣的函數有很多,這里介紹其中一種。

阻尼效果

private fun doDamping(value: Float): Float {
    return if (value < 0)
        -sqrt((100f * abs(value)).toDouble()).toFloat()
    else
        sqrt((100f * value).toDouble()).toFloat()
}
 

通過這樣一個變換,就可以實現阻尼效果。

例如我們將第一個場景中的拉動效果來增加阻尼效果,只需要在Move的過程中,不斷改變偏移量即可,代碼如下所示。

MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
    test.translationX = doDamping(event.rawX - offsetX)
    test.translationY = doDamping(event.rawY - offsetY)
}
 

那么借助這樣一個函數,就很方便的實現了變換效果,如圖所示。

如何實現Material Component動畫基礎  
zuni-min
 

其它

除了前面的示例外,這里還給大家提供了一些其它屬性的使用示例。

 

旋轉動畫

設置ROTATION屬性,代碼如下所示。

test.setOnTouchListener { view, event ->
    val centerX = view.width / 2.0
    val centerY = view.height / 2.0
    val x = event.x
    val y = event.y

    fun updateRotation() {
        currentRotation = view.rotation + Math.toDegrees(atan2(x - centerX, centerY - y)).toFloat()
    }

    when (event.actionMasked) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> updateRotation()
        MotionEvent.ACTION_MOVE -> {
            previousRotation = currentRotation
            updateRotation()
            val angle = currentRotation - previousRotation
            view.rotation += angle
        }
        MotionEvent.ACTION_UP -> SpringAnimation(
            test,
            DynamicAnimation.ROTATION
        ).animateToFinalPosition(0f)
    }
    true
}
 

效果如下所示。

如何實現Material Component動畫基礎  
rotate-min
 

縮放

設置SCALE_X和SCALE_Y屬性,代碼如下所示。

scaleGestureDetector = ScaleGestureDetector(this,
    object : ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener() {
        override fun onScale(detector: ScaleGestureDetector): Boolean {
            scaleFactor *= detector.scaleFactor
            test.scaleX *= scaleFactor
            test.scaleY *= scaleFactor
            return true
        }
    })
test.setOnTouchListener { _, event ->
    if (event.action == MotionEvent.ACTION_UP) {
        SpringAnimation(test, DynamicAnimation.SCALE_X).animateToFinalPosition(1f)
        SpringAnimation(test, DynamicAnimation.SCALE_Y).animateToFinalPosition(1f)
    } else {
        scaleGestureDetector.onTouchEvent(event)
    }
    true
}
 

效果如圖所示。

如何實現Material Component動畫基礎  
scale-min
 

位移

設置TRANSLATION_Y來實現View出現的動畫效果,代碼如下所示。

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    test.translationY = 1600f
    SpringAnimation(test, SpringAnimation.TRANSLATION_Y, 0f).apply {
        spring.stiffness = SpringForce.STIFFNESS_VERY_LOW
        spring.dampingRatio = SpringForce.DAMPING_RATIO_LOW_BOUNCY
        setStartVelocity(-2000f)
        start()
    }
}
 

效果如下所示。

如何實現Material Component動畫基礎  
up-min
 

KTX

在KTX中,Google還基于Spring Animation,提供了一些拓展函數,來進一步簡化Spring的使用,地址如下所示。

implementation "androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.0.0-alpha03"

“如何實現Material Component動畫基礎”的內容就介紹到這里了,感謝大家的閱讀。如果想了解更多行業相關的知識可以關注億速云網站,小編將為大家輸出更多高質量的實用文章!

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