JTable常见用法细则


  JTable是Swing编程中很常用的控件,这里总结了一些常用方法以备查阅.

 

一.创建表格控件的各种方式:
1)  调用无参构造函数.
JTable table = new JTable();
2)  以表头和表数据创建表格.
Object[][] cellData = {{"row1-col1", "row1-col2"},{"row2-col1", "row2-col2"}};
String[] columnNames = {"col1", "col2"};
   
JTable table = new JTable(cellData, columnNames);
3)  以表头和表数据创建表格,并且让表单元格不可改.
String[] headers = { "表头一", "表头二", "表头三" };
Object[][] cellData = null;

DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(cellData, headers) {
  public boolean isCellEditable(int row, int column) {
    return false;
  }
};

 

table = new JTable(model);

 


二.对表格列的控制
1) 设置列不可随容器组件大小变化自动调整宽度.
table.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
2) 限制某列的宽度.
TableColumn firsetColumn = table.getColumnModel().getColumn(0);
firsetColumn.setPreferredWidth(30);
firsetColumn.setMaxWidth(30);
firsetColumn.setMinWidth(30);
3) 设置当前列数.
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
int count=5;
tableModel.setColumnCount(count);
4) 取得表格列数
int cols = table.getColumnCount();
5) 添加列
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
tableModel.addColumn("新列名");
6) 删除列
table.removeColumn(table.getColumnModel().getColumn(columnIndex));// columnIndex是要删除的列序号

 


三.对表格行的控制
1) 设置行高
table.setRowHeight(20);
2) 设置当前航数 
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
int n=5;
tableModel.setRowCount(n);
3) 取得表格行数
int rows = table.getRowCount(); feedom.net

4) 添加表格行
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
tableModel.addRow(new Object[]{"sitinspring", "35", "Boss"});
5) 删除表格行
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
model.removeRow(rowIndex);// rowIndex是要删除的行序号

 


四.存取表格单元格的数据
1) 取单元格数据
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
String cellValue=(String) tableModel.getValueAt(row, column);// 取单元格数据,row是行号,column是列号
2) 填充数据到表格.
注:数据是Member类型的链表,Member类如下:
public class Member{
    // 名称
    private String name;
   
    // 年龄
    private String age;
   
    // 职务
    private String title;
}
填充数据的代码:
public void fillTable(List<Member> members){

 

  DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
  tableModel.setRowCount(0);// 清除原有行
 
  // 填充数据
  for(Member member:members){
    String[] arr=new String[3];
    arr[0]=member.getName();
    arr[1]=member.getAge();
    arr[2]=member.getTitle();
   
    // 添加数据到表格
    tableModel.addRow(arr);
  }
 
  // 更新表格
  table.invalidate();
}
2) 取得表格中的数据
public List<Member> getShowMembers(){
  List<Member> members=new ArrayList<Member>();
 
  DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();
 
  int rowCount=tableModel.getRowCount();
 
  for(int i=0;i<rowCount;i++){
    Member member=new Member();
   
    member.setName((String)tableModel.getValueAt(i, 0));// 取得第i行第一列的数据 
    member.setAge((String)tableModel.getValueAt(i, 1));// 取得第i行第二列的数据
    member.setTitle((String)tableModel.getValueAt(i, 2));// 取得第i行第三列的数据
   
    members.add(member);
  }
 
  return members;
}

 


五.取得用户所选的行
1) 取得用户所选的单行
int selectRows=table.getSelectedRows().length;// 取得用户所选行的行数
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();

 

if(selectRows==1){
  int selectedRowIndex = table.getSelectedRow(); // 取得用户所选单行 
 
  .// 进行相关处理
}
2) 取得用户所选的多行
int selectRows=table.getSelectedRows().length;// 取得用户所选行的行数
DefaultTableModel tableModel = (DefaultTableModel) table.getModel();

 


if(selectRows>1)
  int[] selRowIndexs=table.getSelectedRows();// 用户所选行的序列
 
  for(int i=0;i<selRowIndexs.length;i++){
    // 用tableModel.getValueAt(row, column)取单元格数据
    String cellValue=(String) tableModel.getValueAt(i, 1);
  }
}

 


六.添加表格的事件处理
view.getTable().addMouseListener(new MouseListener() {
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
    // 鼠标按下时的处理
  } 

  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    // 鼠标松开时的处理
  } 

  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    // 鼠标进入表格时的处理
  } 

  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    // 鼠标退出表格时的处理
  }

 

  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    // 鼠标点击时的处理
  }
});

基于NSGA-III算法求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于NSGA-III算法的微电网多目标优化调度展开研究,重点介绍了如何利用该先进多目标进化算法解决微电网系统中多个相互冲突的目标(如运行成本最小化、碳排放最低、供电可靠性最高等)的协同优化问题。文中结合Matlab代码实现,详细阐述了NSGA-III算法的基本原理、在微电网调度模型中的建模过程、约束条件处理、目标函数设计以及仿真结果分析,展示了其相较于传统优化方法在求解高维、非线性、多目标问题上的优越性。同时,文档还提供了丰富的相关研究案例和技术支持背景,涵盖电力系统优化、智能算法应用及Matlab仿真等多个方面。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源优化领域的工程技术人员;尤其适合正在进行微电网调度、多目标优化算法研究或撰写相关论文的研究者。; 使用场景及目标:①掌握NSGA-III算法的核心思想及其在复杂能源系统优化中的应用方式;②学习如何构建微电网多目标调度模型并利用Matlab进行仿真求解;③为科研项目、毕业论文或实际工程提供算法实现参考和技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码实例,逐步调试运行并深入理解算法流程与模型构建细节,同时可参考文档中列出的其他优化案例进行横向对比学习,以提升综合应用能力。
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