MaxHeight および MaxWidth 制約を使用して画像を比例的にサイズ変更する
指定された制約内で画像のサイズを変更しながらアスペクト比を維持することは、さまざまなアプリケーションで共通の要件です。 System.Drawing.Image を使用すると、最大の幅と高さの制限内に収まるようにしながら、画像のサイズを比例的に変更できます。
問題:
画像の幅または高さの場合指定された最大値を超える場合は、比例してサイズを変更する必要があります。ただし、サイズ変更後は、幅も高さも最大制限を超えていないことを確認することが重要です。元のアスペクト比を維持しながら、最大寸法内に収まるまで画像のサイズを変更する必要があります。
解決策:
提供されている C# コードは、これを実現する方法を示しています。 this:
public static void Test() { using (var image = Image.FromFile(@"c:\logo.png")) using (var newImage = ScaleImage(image, 300, 400)) { newImage.Save(@"c:\test.png", ImageFormat.Png); } } public static Image ScaleImage(Image image, int maxWidth, int maxHeight) { var ratioX = (double)maxWidth / image.Width; var ratioY = (double)maxHeight / image.Height; var ratio = Math.Min(ratioX, ratioY); var newWidth = (int)(image.Width * ratio); var newHeight = (int)(image.Height * ratio); var newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight); using (var graphics = Graphics.FromImage(newImage)) graphics.DrawImage(image, 0, 0, newWidth, newHeight); return newImage; }
説明:
- ScaleImage メソッドは、イメージ、最大幅、最大高さをパラメータとして受け取ります。
- 元の画像の幅と高さに対する最大の幅と高さの比率を計算します。
- 最小値比率の値は、画像のサイズを比例的に変更するために使用されます。
- 新しい幅と高さは比率に基づいて計算されます。
- 新しい寸法のビットマップが作成され、元の画像がその上に描画されます
- 結果として比例的にサイズ変更された画像が返されます。
この手法を使用すると、次のことができます。アスペクト比を維持しながら画像のサイズを変更し、指定された最大サイズ内に確実に収まるようにします。
以上がC# で MaxHeight および MaxWidth 制約を使用して画像のサイズを比例的に変更する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

XMLは、特に構成ファイル、データストレージ、ネットワーク通信でデータを構成するための便利な方法を提供するため、Cで使用されます。 1)tinyxml、pugixml、rapidxmlなどの適切なライブラリを選択し、プロジェクトのニーズに従って決定します。 2)XML解析と生成の2つの方法を理解する:DOMは頻繁にアクセスと変更に適しており、SAXは大規模なファイルまたはストリーミングデータに適しています。 3)パフォーマンスを最適化する場合、TinyXMLは小さなファイルに適しています。PugixMLはメモリと速度でうまく機能し、RapidXMLは大きなファイルの処理に優れています。

C#とCの主な違いは、メモリ管理、多型の実装、パフォーマンスの最適化です。 1)C#はゴミコレクターを使用してメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 2)C#は、インターフェイスと仮想方法を介して多型を実現し、Cは仮想関数と純粋な仮想関数を使用します。 3)C#のパフォーマンスの最適化は、構造と並列プログラミングに依存しますが、Cはインライン関数とマルチスレッドを通じて実装されます。

DOMおよびSAXメソッドを使用して、CのXMLデータを解析できます。1)DOMのXMLをメモリに解析することは、小さなファイルに適していますが、多くのメモリを占有する可能性があります。 2)サックス解析はイベント駆動型であり、大きなファイルに適していますが、ランダムにアクセスすることはできません。適切な方法を選択してコードを最適化すると、効率が向上する可能性があります。

Cは、高性能と柔軟性のため、ゲーム開発、組み込みシステム、金融取引、科学的コンピューティングの分野で広く使用されています。 1)ゲーム開発では、Cは効率的なグラフィックレンダリングとリアルタイムコンピューティングに使用されます。 2)組み込みシステムでは、Cのメモリ管理とハードウェア制御機能が最初の選択肢になります。 3)金融取引の分野では、Cの高性能はリアルタイムコンピューティングのニーズを満たしています。 4)科学的コンピューティングでは、Cの効率的なアルゴリズムの実装とデータ処理機能が完全に反映されています。

Cは死んでいませんが、多くの重要な領域で栄えています。1)ゲーム開発、2)システムプログラミング、3)高性能コンピューティング、4)ブラウザとネットワークアプリケーション、Cは依然として主流の選択であり、その強力な活力とアプリケーションのシナリオを示しています。

C#とCの主な違いは、構文、メモリ管理、パフォーマンスです。1)C#構文は最新であり、LambdaとLinqをサポートし、CはC機能を保持し、テンプレートをサポートします。 2)C#はメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 3)CパフォーマンスはC#よりも優れていますが、C#パフォーマンスも最適化されています。

tinyxml、pugixml、またはlibxml2ライブラリを使用して、CでXMLデータを処理できます。1)XMLファイルを解析する:DOMまたはSAXメソッドを使用し、DOMは小さなファイルに適しており、SAXは大きなファイルに適しています。 2)XMLファイルを生成:データ構造をXML形式に変換し、ファイルに書き込みます。これらの手順を通じて、XMLデータを効果的に管理および操作できます。

CのXMLデータ構造を使用すると、TinyXMLまたはPUGIXMLライブラリを使用できます。 1)PUGIXMLライブラリを使用して、XMLファイルを解析して生成します。 2)本情報などの複雑なネストされたXML要素を処理します。 3)XML処理コードを最適化し、効率的なライブラリとストリーミング解析を使用することをお勧めします。これらの手順を通じて、XMLデータを効率的に処理できます。


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