O Modifier.composed foi introduzido no Compose 1.0 para permitir o acesso a
elementos de composição de modificadores. Por exemplo, um caso de uso principal é criar
um modificador com estado que lembra o estado local e o compartilha com outros
modificadores na fábrica Modifier.composed:
// ❌ BAD: Using Modifier.composed is no longer recommended fun Modifier.pressScale( pressedScale: Float = 0.95f, onClick: () -> Unit ): Modifier = composed( inspectorInfo = debugInspectorInfo { name = "pressScale" properties["pressedScale"] = pressedScale } ) { val interactionSource = remember { MutableInteractionSource() } val isPressed by interactionSource.collectIsPressedAsState() val scale by animateFloatAsState( targetValue = if (isPressed) pressedScale else 1f, animationSpec = spring(), label = "pressScale" ) this .graphicsLayer { scaleX = scale scaleY = scale } .clickable( interactionSource = interactionSource, indication = null, onClick = onClick ) }
Use Modifier.Node em vez de Modifier.composed, porque
Modifier.Node melhora a forma como o estado é gerenciado nos modificadores. Um
Modifier.Node é um objeto com estado de longa duração criado uma vez por
Modifier.Element aplicado a um LayoutNode, e ele sobrevive à recomposição
em vez de ser materializado novamente por composição em cada passagem. Para mais informações sobre por que e como projetamos Modifier.Node, consulte
Análise detalhada dos modificadores do Compose.
Neste documento, descrevemos como migrar de Modifier.composed para
Modifier.Node. Para mais informações sobre o uso geral dessa API, consulte
Implementar o comportamento de modificadores personalizados usando Modifier.Node.
Benefícios de desempenho do Modifier.Node
O uso de Modifier.composed apresenta vários gargalos fundamentais de performance:
- Sobrecarga de gerenciamento de estado:gerenciar o estado nesse escopo exige chamadas
remembere objetos de estado de snapshot, o que aumenta a tabela de slots com grupos de composição desnecessários e aumenta a pressão na memória. - Acesso caro ao ciclo de vida:para acessar o ciclo de vida do modificador, é necessário usar efeitos como
DisposableEffect, o que aumenta rapidamente o trabalho necessário para os casos de uso mais simples. - Falta de capacidade de ignorar:como a lambda transmitida para
composedretorna umModifier, o compilador do Compose não pode marcá-la como ignorável, forçando-a a ser executada novamente sempre que o layout é recomposto. - Memorização e igualdade corrompidas:como a própria função de extensão externa não é um
@Composable, o compilador não pode memorizar a lambda interna, resultando em alocações de lambda novas a cada chamada. Essa falta de memoização viola diretamente a igualdade de modificadores (equals), já queComposedModifiercompara lambdas por referência. Consequentemente, o Compose trata o modificador como alterado em todos os frames, mesmo quando os parâmetros são estáticos. - Nenhuma propagação de mudança inteligente:sem o rastreamento de parâmetros combináveis de nível superior, não é possível diferenciar novas entradas das anteriores para a propagação de mudanças inteligentes.
No geral, o formato da API Modifier.composed incentiva a escrita de código caro
e impede que o tempo de execução do Compose aplique outras otimizações
de modificadores.
Etapas principais da migração
O exemplo a seguir mostra um modificador personalizado típico implementado com
Modifier.composed. Para mais contexto, consulte
Implementar o comportamento de modificadores personalizados usando Modifier.Node.
fun Modifier.underline( color: Color, thickness: Dp = 2.dp, animationDurationMillis: Int = 300 ): Modifier = composed { val density = LocalDensity.current val strokePx = with(density) { thickness.toPx() } // Drives how much of the underline is drawn: 0f -> 1f val progress = remember { Animatable(0f) } LaunchedEffect(color, thickness) { progress.snapTo(0f) progress.animateTo( targetValue = 1f, animationSpec = tween(durationMillis = animationDurationMillis) ) } drawBehind { val y = size.height - strokePx / 2 drawLine( color = color, start = Offset(0f, y), end = Offset(size.width * progress.value, y), strokeWidth = strokePx ) } }
Crie um
Modifier.Node(ouDelegatingNode) personalizado:private class UnderlineNode( private var color: Color, private var thickness: Dp, private var animationDurationMillis: Int ) : Modifier.Node() { fun update(color: Color, thickness: Dp, durationMillis: Int) { } }
Implemente uma ou mais APIs auxiliares de
Modifier.Node, dependendo do que seu modificador personalizado precisa. Por exemplo,PointerInputModifierNodese ele precisar de acesso às APIs de entrada de ponteiro:private class UnderlineNode( private var color: Color, private var thickness: Dp, private var animationDurationMillis: Int ) : Modifier.Node(), DrawModifierNode { private val progress = Animatable(0f) private var animationJob: Job? = null override fun onAttach() { restartAnimation() } fun update(color: Color, thickness: Dp, durationMillis: Int) { val needsRestart = this.color != color || this.thickness != thickness this.color = color this.thickness = thickness this.animationDurationMillis = durationMillis if (needsRestart) restartAnimation() } private fun restartAnimation() { animationJob?.cancel() animationJob = coroutineScope.launch { progress.snapTo(0f) progress.animateTo(1f, tween(animationDurationMillis)) } } override fun ContentDrawScope.draw() { val strokePx = thickness.toPx() val y = size.height - strokePx / 2 drawLine( color = color, start = Offset(0f, y), end = Offset(size.width * progress.value, y), strokeWidth = strokePx ) drawContent() } }
Crie um
ModifierNodeElementque crie e atualize seu nó personalizado:private class UnderlineElement( private val color: Color, private val thickness: Dp, private val animationDurationMillis: Int ) : ModifierNodeElement<UnderlineNode>() { override fun create() = UnderlineNode(color, thickness, animationDurationMillis) override fun update(node: UnderlineNode) { node.update(color, thickness, animationDurationMillis) } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "underline" properties["color"] = color properties["thickness"] = thickness properties["animationDurationMillis"] = animationDurationMillis } override fun hashCode(): Int { var result = color.hashCode() result = 31 * result + thickness.hashCode() result = 31 * result + animationDurationMillis.hashCode() return result } override fun equals(other: Any?): Boolean { if (this === other) return true val otherElement = other as? UnderlineElement ?: return false return color == otherElement.color && thickness == otherElement.thickness && animationDurationMillis == otherElement.animationDurationMillis } }
Atualize a fábrica de modificadores para apontar para o
ModifierNodeElement:fun Modifier.underline( color: Color, thickness: Dp = 2.dp, animationDurationMillis: Int = 300 ): Modifier = this then UnderlineElement(color, thickness, animationDurationMillis)
Receitas de migração comuns
As receitas a seguir mostram como migrar padrões comuns de Modifier.composed
para fábricas de modificadores Modifier.Node ou @Composable.
Acessar um CompositionLocal
Padrão:leitura de um único CompositionLocal, como LocalDensity, Theme ou LocalView.
Caminho de migração:marque o modificador com @Composable. Há uma diferença semântica entre usar um modificador composed e uma fábrica de modificadores @Composable para acessar um CompositionLocal. Com uma fábrica @Composable, os valores CompositionLocal são resolvidos no site de chamada da fábrica de modificadores. Se esse não for o comportamento desejado, use uma implementação personalizada de Modifier.Node
que leia CompositionLocals usando
CompositionLocalConsumerModifierNode.
Para mais informações, consulte Criar um modificador personalizado usando uma fábrica de modificadores combináveis.
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to read a single CompositionLocal fun Modifier.themedContainerBorder(): Modifier = composed { Modifier.border( BorderStroke( width = 2.dp, color = LocalColorScheme.current.primaryColor, ) ) .clipToBounds() }
// ✅ GOOD: If the modifier is @Composable, it should be able to access the locals. @Composable fun Modifier.themedContainerBorder() = this then Modifier.border( BorderStroke( width = 2.dp, color = MyTheme.mainColor, ) ) .clipToBounds()
Padrão:leitura de um CompositionLocal que pode ser aplicado a um modificador
subsequente.
Caminho de migração:crie um Modifier.Node personalizado que implemente
CompositionLocalConsumerModifierNode e combine todos os recursos
dos modificadores.
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to read a CompositionLocal then using it in another modifier. fun Modifier.adaptiveAccessibilityPadding(basePadding: Dp): Modifier = composed { // Reading LocalThemePadding.current.small (CompositionLocal) val extraPadding = LocalThemePadding.current.small Modifier.padding(basePadding + extraPadding) }
// ✅ GOOD: A custom Modifier that combines the capabilities of both (layout and composition local reader) modifiers. fun Modifier.adaptiveAccessibilityPadding(basePadding: Dp): Modifier = this.then(AdaptivePaddingElement(basePadding)) private data class AdaptivePaddingElement( val basePadding: Dp, ) : ModifierNodeElement<AdaptivePaddingNode>() { override fun create() = AdaptivePaddingNode(basePadding) override fun update(node: AdaptivePaddingNode) { node.basePadding = basePadding } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "adaptiveAccessibilityPadding" properties["basePadding"] = basePadding } } private class AdaptivePaddingNode( var basePadding: Dp, ) : Modifier.Node(), LayoutModifierNode, CompositionLocalConsumerModifierNode { override fun MeasureScope.measure( measurable: Measurable, constraints: Constraints, ): MeasureResult { val extraPadding = currentValueOf(LocalThemePadding).small val total = (basePadding + extraPadding).roundToPx() val horizontal = total * 2 val vertical = total * 2 val placeable = measurable.measure(constraints.offset(-horizontal, -vertical)) val width = constraints.constrainWidth(placeable.width + horizontal) val height = constraints.constrainHeight(placeable.height + vertical) return layout(width, height) { placeable.place(total, total) } } }
Acessar uma função combinável que não é de layout
Padrão:o modificador precisa acessar uma função anotada com
@Composable e retornar um objeto (por exemplo, colorResource ou
ScrollableDefaults.flingBehavior).
Caminho de migração:adicione a anotação @Composable ao modificador.
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to access a composable function such as colorResource fun Modifier.niceBackground() = composed { // Reading composable function colorResource val gradientColor1 = colorResource(R.color.my_special_color) background(color = gradientColor1, shape = CircleShape) }
// ✅ GOOD: A modifier can be annotation with @Composable to reference composable functions. @Composable // Modifier can be Composable itself. private fun Modifier.niceBackground(): Modifier { val gradientColor1 = colorResource(R.color.my_special_color) return this.background(color = gradientColor1, shape = CircleShape) }
Acessar um escopo de corrotina
Padrão:Modifier.composed é usado para executar rememberCoroutineScope e
acessar um objeto coroutineScope para iniciar corrotinas.
Caminho de migração:use um Modifier.Node personalizado, que tem uma propriedade coroutineScope
vinculada ao ciclo de vida do modificador (como rememberCoroutineScope
em Modifier.composed):
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to get access to a coroutine scope. fun Modifier.onClickAsyncComposed(onClick: suspend () -> Unit): Modifier = composed { val scope = rememberCoroutineScope() Modifier.pointerInput(onClick) { detectTapGestures { // Needs a coroutine scope to launch suspend lambda. scope.launch { onClick() } } } }
// ✅ GOOD: A custom Modifier.Node has a scoped (modifier lifecycle) coroutineScope that can be used to launch async work. fun Modifier.onClickAsync(onClick: suspend () -> Unit): Modifier = this.then(OnClickAsyncElement(onClick)) private data class OnClickAsyncElement(val onClick: suspend () -> Unit) : ModifierNodeElement<OnClickAsyncNode>() { override fun create(): OnClickAsyncNode = OnClickAsyncNode(onClick) override fun update(node: OnClickAsyncNode) { node.update(onClick) } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "onClickAsync" properties["onClick"] = onClick } } private class OnClickAsyncNode(private var onClick: suspend () -> Unit) : DelegatingNode(), PointerInputModifierNode { private val pointerInputNode = delegate( SuspendingPointerInputModifierNode { detectTapGestures { // Modifier.Node provides `coroutineScope` directly. coroutineScope.launch { onClick() } } } ) fun update(onClick: suspend () -> Unit) { if (this.onClick != onClick) { this.onClick = onClick pointerInputNode.resetPointerInputHandler() } } override fun onPointerEvent( pointerEvent: PointerEvent, pass: PointerEventPass, bounds: IntSize, ) { pointerInputNode.onPointerEvent(pointerEvent, pass, bounds) } override fun onCancelPointerInput() { pointerInputNode.onCancelPointerInput() } }
Lembrar um estado
Padrão:usar remember em Modifier.composed para salvar o estado em
recomposições.
Caminho de migração:o Modifier.Node foi criado para manter o estado da mesma maneira. O estado pode ser mantido em uma instância, assim como qualquer outra propriedade de classe
com um ciclo de vida mais claro:
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to make the modifier stateful. fun Modifier.tapCountHighlightComposed(colors: List<Color>): Modifier = composed { // 1. Must use `remember` so `tapCount` isn't reset to 0 on every recomposition var tapCount by remember { mutableIntStateOf(0) } Modifier .pointerInput(colors) { detectTapGestures { tapCount++ } } .drawBehind { drawRect(colors[tapCount % colors.size]) } }
// ✅ GOOD: Modifier.Node is the recommended way of creating stateful modifiers. fun Modifier.tapCountHighlight(colors: List<Color>): Modifier = this then TapCountHighlightElement(colors) private data class TapCountHighlightElement( val colors: List<Color>, ) : ModifierNodeElement<TapCountHighlightNode>() { override fun create() = TapCountHighlightNode(colors) override fun update(node: TapCountHighlightNode) { node.updateColors(colors) } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "tapCountHighlight" properties["colors"] = colors } } private class TapCountHighlightNode( private var colors: List<Color>, ) : DelegatingNode(), DrawModifierNode { private var tapCount = 0 // Stateful modifier, this property will survive recompositions since Modifier.Nodes are held in the modifier tree. private val pointerInputNode = delegate( SuspendingPointerInputModifierNode { detectTapGestures { tapCount++ invalidateDraw() } } ) override fun ContentDrawScope.draw() { drawRect(colors[tapCount % colors.size]) drawContent() } fun updateColors(colors: List<Color>) { this.colors = colors invalidateDraw() } }
Usar um efeito
Padrão:usar efeitos para executar operações vinculadas ao ciclo de vida da composição (por exemplo, quando Modifier.composed entrou ou saiu da composição).
Caminho de migração:Modifier.Node tem callbacks de ciclo de vida claros que podem ser
usados para executar as mesmas operações. Por exemplo, uma LaunchedEffect geralmente pode ser substituída pelo uso de coroutineScope no método Modifier.Node onAttach:
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to launch/run an effect. fun Modifier.logImpressionComposed( targetId: String, onLog: suspend (targetId: String) -> Unit, ): Modifier = composed { // LaunchedEffect is tied to Composition lifecycle LaunchedEffect(targetId) { onLog(targetId) } this }
// ✅ GOOD: Modifier.Node has lifecycle callbacks (e.g onAttach, onDetach) that can be used to emulate effects behaviors. fun Modifier.logImpression(targetId: String, onLog: suspend (targetId: String) -> Unit): Modifier = this.then(LogImpressionElement(targetId, onLog)) private data class LogImpressionElement( val targetId: String, val onLog: suspend (targetId: String) -> Unit, ) : ModifierNodeElement<LogImpressionNode>() { override fun create(): LogImpressionNode = LogImpressionNode(targetId, onLog) override fun update(node: LogImpressionNode) { node.update(targetId, onLog) } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "logImpression" properties["targetId"] = targetId } } private class LogImpressionNode( var targetId: String, var onLog: suspend (targetId: String) -> Unit, ) : Modifier.Node() { private var job: Job? = null override fun onAttach() { super.onAttach() runEffect() // Uses onAttach to track modifier lifecycle. } fun update(targetId: String, onLog: suspend (targetId: String) -> Unit) { // Re-run the effect if the key (`targetId`) changed if (this.targetId != targetId) { runEffect() } this.targetId = targetId this.onLog = onLog } private fun runEffect() { job?.cancel() job = coroutineScope.launch { onLog(targetId) } } }
Manter um estado de animação
Estampa:Modifier.composed usando animate*AsState.
Caminho de migração:animate*AsState pode ser dividido em um modificador personalizado
que monitora os callbacks do ciclo de vida e mantém um estado Animatable:
// ❌ BAD: Using Modifier.composed to save an animation state. fun Modifier.fadeInOnHoverComposed(isHovered: Boolean): Modifier = composed { val alpha by animateFloatAsState( targetValue = if (isHovered) 1f else 0.4f, animationSpec = tween(durationMillis = 300), label = "alphaAnimation", ) Modifier.graphicsLayer { this.alpha = alpha } }
// ✅ GOOD: Animation state can be saved in Modifier.Node like other types of stateful implementations. fun Modifier.fadeInOnHover(isHovered: Boolean): Modifier = this.then(FadeInOnHoverElement(isHovered)) private data class FadeInOnHoverElement(val isHovered: Boolean) : ModifierNodeElement<FadeInOnHoverNode>() { override fun create(): FadeInOnHoverNode = FadeInOnHoverNode(isHovered) override fun update(node: FadeInOnHoverNode) { node.update(isHovered) } override fun InspectorInfo.inspectableProperties() { name = "fadeInOnHover" properties["isHovered"] = isHovered } } private class FadeInOnHoverNode(var isHovered: Boolean) : Modifier.Node(), LayoutModifierNode { // 1. Persistent Animatable field on the Node instance private val alphaAnimatable = Animatable(if (isHovered) 1f else 0.4f) override fun onAttach() { super.onAttach() startAnimation(isHovered) } // 2. Trigger animation imperatively when `isHovered` argument changes fun update(isHovered: Boolean) { if (this.isHovered != isHovered) { this.isHovered = isHovered if (isAttached) { startAnimation(isHovered) } } } private fun startAnimation(hovered: Boolean) { val targetAlpha = if (hovered) 1f else 0.4f // Use Node's built-in coroutineScope coroutineScope.launch { alphaAnimatable.animateTo( targetValue = targetAlpha, animationSpec = tween(durationMillis = 300), ) } } override fun MeasureScope.measure( measurable: Measurable, constraints: Constraints, ): MeasureResult { val placeable = measurable.measure(constraints) return layout(placeable.width, placeable.height) { // Read current animation value during layout placement layer placeable.placeWithLayer(0, 0) { alpha = alphaAnimatable.value } } } }