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java - ClassCastException : java. lang.ClassCastException : android. widget.LinearLayout$LayoutParams 无法转换为 android.support.v4.widget.DrawerLayout

我已经为抽屉导航编写了一个运行良好的程序,但最近我尝试为个人资料图片和TextView放置一个ImageView,之后它给了我一个ClassCastException。main_activity.xml:当我删除ImageView和TextView所在的LinearLayout时,它工作正常。MainActivity.java:我的带有ImageView和TextView的抽屉导航代码。publicclassMainActivityextendsActionBarActivity{RelativeLayoutrelativeLayout;privateLinearLayoutlinea

java - 错误膨胀类 android.support.design.widget.NavigationView [启动时崩溃]

该应用程序应该有一个从左侧拉出并显示各种Activity的抽屉导航,但是一旦将导航栏添加到XMLactivity_homescreen文档中,该应用程序就会在启动时立即崩溃。HomeScreen.javapackagecom.t99sdevelopment.centralized;importandroid.content.Intent;importandroid.support.v7.app.AppCompatActivity;importandroid.os.Bundle;importandroid.view.View;importandroid.view.Window;impor

c# - 从 XML 声明片段 : XmlDeclaration is not supported for partial content parsing 获取 XML 编码

我正在编写一些代码来读取包含XML声明的XML片段,例如并解析编码。来自MSDN,我应该可以这样做:varnt=newNameTable();varmgr=newXmlNamespaceManager(nt);varcontext=newXmlParserContext(null,mgr,null,XmlSpace.None);varreader=newSystem.Xml.XmlTextReader(@"",System.Xml.XmlNodeType.XmlDeclaration,context);但是,我得到一个System.Xml.XmlException在调用System.X

xml - Xamarin 工作室 : Rebuild project error with error : The "DebugType" parameter is not supported by the "XamlCTask" task

我已经成功地通过删除下面xml文件中的行DebugType="$(DebugType)"来重建项目。这条线到底做了什么,为什么它可以解决我的问题。我有错误,因为我从源代码树中提取新代码。 最佳答案 我通过简单地重新启动VisualStudio并在解决方案中进行重建来解决了这个问题。我什么也没做,项目成功了。按照这个想法,在您的情况下,重新启动XamarinStudio应该可以解决。 关于xml-Xamarin工作室:Rebuildprojecterrorwitherror:The"Deb

sql-server - 为什么在为非 xml 数据查询链接服务器时出现错误 "Xml data type is not supported in distributed queries"?

我有两个名为DATA01和DATA02的SQLServer(运行SQLServer2008)。DATA02有一个链接服务器定义LINK,它指向DATA01,并设置了合适的用户映射。在DATA01上有一个数据库MyDatabase包含以下两个表:CREATETABLET_A(Idint)CREATETABLET_B(Idint,Stuffxml)当我从DATA02运行此命令时,我得到了预期返回的数据:SELECTIdFROMLINK.MyDatabase.dbo.T_A;但是,当我从DATA02运行此命令时,出现错误:SELECTId,StuffFROMLINK.MyDatabase.d

linux - 相当于 Linux 的 "screen"

有没有类似于Linux的“screen”的东西?我想要做的是启动用Java创建的控制台应用程序。然后假设我想对正在运行的应用程序执行命令。例如,我想告诉它退出,所以我会告诉它命令“退出”。在Linux上,我可以“在screen中”打开应用程序,稍后如果我想告诉它任何命令,我可以附加“screen”,告诉它命令并分离。我不需要screen,但我需要可以做到这一点的东西。如果我可以在不安装任何额外软件的情况下做到这一点,那就太棒了。 最佳答案 您可以安装cygwin并在cygwin安装screen中。

windows - Windows 10 上的 Tensorflow 安装,错误 'Not a supported wheel on this platform'

此问题适用于Windows10笔记本电脑。我目前正在尝试安装tensorflow,但是,当我运行时:pipinstall--ignore-installed--upgradehttps://storage.googleapis.com/tensorflow/windows/cpu/tensorflow-1.0.0-cp35-cp35m-win_x86_64.whl我收到以下错误:tensorflow-1.0.0-cp35-cp35m-win_x86_64.whl在此平台上不受支持。我正在尝试在Anaconda4.3.0版本中仅安装tensorflow的cpu版本。我有python3.6

windows - 是否可以在没有实际窗口的情况下在 Windows 操作系统上显示 "on screen"文本?

这个库正是我在Linux系统上所说的:http://ichi2.net/pyosd/我对Win32API的了解有限,但在我看来,除非你创建一个窗口并进入win32主循环,否则你无法做到这一点。一些谷歌搜索也证实了这一点。即便如此,它们是否是更新的GUI框架或技术可以在Windows上实现它?谢谢 最佳答案 您不需要讨厌的GUI框架。您可以:Drawdirectlyonthedesktop.当然,这通常不被认为是一个好主意,因为它会破坏另一个应用程序的内部结构。以这种方式绘制也很脆弱,因为每次桌面重新绘制时您所做的更改都会被删除。创建

php - PHP 的 "Virtual Directory Support"是我认为的吗?

我在phpinfo()中看到了条目,如果它是我认为的那样,那就太好了!我们在IIS上,所以我非常熟悉虚拟目录,并且长期以来一直希望在PHP中使用该功能。是的,我用谷歌搜索了它,但我发现的只是关于如何启用它的问题,但在任何地方——甚至在php.net上——我都找不到该功能的描述。那么,PHP“虚拟目录支持”是……? 最佳答案 使用源代码,卢克!以下是PHP源代码的相关部分(来自PHP5.5,无特殊原因):checkofVIRTUAL_DIRconstantthatcausesthatlineinphpinfooutputdefinit

Windows API : write to screen as on screen display

我正在编写一个(非常)小的应用程序,它在开始时只执行一些小的事情,并且应该在屏幕上写一条类似于屏幕显示的消息:大字母,没有任何窗口,高于一切,可见片刻然后消失。如果可能我不想为它创建一个窗口。正确的做法是什么?(我希望不需要像DirectX、直接图形访问等特殊工具包) 最佳答案 正如评论中所指出的,您可以直接在屏幕上绘图。GetDC提供返回适当的设备上下文:hWnd[in]AhandletothewindowwhoseDCistoberetrieved.IfthisvalueisNULL,GetDCretrievestheDCfor