


Wie kann ich automatisch skalierenden WinForms-Code schreiben, der sich an verschiedene DPI- und Schriftarteinstellungen anpasst?
WinForms Auto Scaling Code Writing Guide
Einführung
In WinForms mangelt es nicht an leistungsstarken automatischen Skalierungsfunktionen. .NET 2.0 und spätere Versionen verfügen über erhebliche Verbesserungen bei der automatischen Skalierung. In diesem Artikel werden Designrichtlinien und -beschränkungen untersucht, um Entwicklern beim Schreiben von WinForms-Code zu helfen, der sich an verschiedene Systemschriftarten und DPI-Einstellungen anpasst.
Zoom unterstützt begrenzte Steuerelemente
Einige WinForms-Steuerelemente haben Einschränkungen bei der automatischen Skalierung:
- Label-Steuerelement, wenn die AutoSize-Eigenschaft auf False gesetzt ist und die Font-Eigenschaft geerbt wird. Bitte stellen Sie die Schriftart im Eigenschaftenfenster explizit auf Fett ein.
- ListView Die Spaltenbreite des Steuerelements. Überschreiben Sie die form.ScaleControl-Methode, um die Spaltenbreite anzupassen.
- SplitContainer Panel1MinSize-, Panel2MinSize- und SplitterDistance-Eigenschaften des Steuerelements.
- TextBox-Steuerelement, wenn die MultiLine-Eigenschaft auf True gesetzt ist und die Font-Eigenschaft erbt. Bitte legen Sie die Schriftart explizit fest.
- ToolStripButton Bild des Steuerelements. Bearbeiten Sie die Eigenschaften ToolStrip.AutoSize und ToolStrip.ImageScalingSize im Konstruktor des Formulars.
- PictureBox Die SizeMode-Eigenschaft des Steuerelements muss auf Zoom oder StretchImage gesetzt sein.
- TreeView Bild des Steuerelements. Passen Sie die Eigenschaft ImageList.ImageSize entsprechend der DPI an.
- Formular Die Größe des Steuerelements. Skalieren Sie ein Formular mit fester Größe nach der Erstellung manuell.
Auto-Scaling-Designrichtlinien
Um eine effektive automatische Skalierung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Richtlinien:
- Setzen Sie AutoScaleMode auf Font: Für alle Containersteuerelemente sollte AutoScaleMode auf Font eingestellt sein, um DPI- und Systemschriftartänderungen zu berücksichtigen.
- AutoScaleDimensions festlegen: Verwenden Sie AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);, vorausgesetzt, 96 dpi und die Schriftart MS Sans Serif. Bitte passen Sie diese Werte entsprechend der gewählten DPI und Schriftart an.
- Entwerfen mit 96 dpi: Vermeiden Sie die direkte Anwendung der Eigenschaften „Anker rechts“ oder „Unten“ auf Benutzersteuerelemente. Bitte verwenden Sie Panel als Zwischenprodukt.
- Umgang mit dynamischen Steuerelementhinzufügungen: Bei dynamisch hinzugefügten Steuerelementen pausieren Sie das Layout, legen Sie AutoScaleMode und AutoScaleDimensions fest und setzen Sie dann das Layout fort, bevor Sie es hinzufügen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Form.MaxSize im Designer: Legen Sie MaxSize dynamisch fest, um Skalierungsbeschränkungen zu vermeiden.
- Ankerung oder Andockung verwenden: Stellen Sie sicher, dass alle Steuerelemente im Container Verankerung oder Andockung für eine konsistente automatische Skalierung verwenden.
- Formulargröße im Designer begrenzen: Halten Sie die Größe des Designer-Formulars unter 1000 x 680, um eine optimale Skalierung bei verschiedenen DPI-Einstellungen zu gewährleisten.
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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

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.

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.

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.

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.
