24---AWT和Swing(04)--事件处理器

本文介绍了Swing中窗体事件处理的基本原理及实现方法,包括如何使用WindowListener监听窗体的各种状态变化,并通过适配器和匿名内部类简化事件处理。
 

如果希望图形界面有意义,则必须加入事件处理器:
在Swing编程中,依然使用了最早的AWT的事件处理方式所有
的事件处理方式类都是EventObject的子类:
在EventObject类下有AWTEvent子类而又在他的下面有:
IputEvent、ActionEvent、ContainerEvent、TextEvent、WindowEvent等等;
public class EventObject extends Object implements Serializable{
 public EventObject(Object source){}
 public Object getSource(){//返回一个事件对象
 }
 public String toString(){}
}
getSource()方法为了就是返回到底是哪个组建被触发;
在之前的事件操作中可以发现,窗体的关闭时无效的,那吗如果
要想让其变得有意义,则必须加入事件处理;
如果要想使用窗体的事件,则必须使用WindowListener完成;
 import java.awt.event.WindowListener ;
 import java.awt.event.WindowEvent ;
 import java.awt.Color ;
 import javax.swing.JFrame ;
 class MyWindowEventHandle implements WindowListener{
  public void windowActivated(WindowEvent e){
   System.out.println("windowActivated --> 窗口被选中") ;
  }
  public void windowClosed(WindowEvent e){
   System.out.println("windowClosed --> 窗口被关闭") ;
  }
  public void windowClosing(WindowEvent e){
   System.out.println("windowClosing --> 窗口关闭") ;
   System.exit(1) ;
  }
  public void windowDeactivated(WindowEvent e){
   System.out.println("windowDeactivated --> 取消窗口选中") ;
  }
  public void windowDeiconified(WindowEvent e){
   System.out.println("windowDeiconified --> 窗口从最小化恢复") ;
  }
  public void windowIconified(WindowEvent e){
   System.out.println("windowIconified --> 窗口最小化") ;
  }
  public void windowOpened(WindowEvent e){
   System.out.println("windowOpened --> 窗口被打开") ;
  }
 };

 public class MyEventWindowEventJFrame01{
  public static void main(String args[]){
   JFrame frame = new JFrame("Welcome To MLDN") ;
   frame.addWindowListener(new MyWindowEventHandle()) ; // 加入事件
   frame.setSize(300,150) ;
   frame.setBackground(Color.WHITE) ;
   frame.setLocation(300,200) ;
   frame.setVisible(true) ;
  }
 };
 思考:
  发现在以上的程序中最重要的功能实际上也就是一个关闭, 
  那么有必要实现这么多方法吗?
  所以在事件中提供了很多适配器:
   import java.awt.event.WindowAdapter ;
   import java.awt.event.WindowEvent ;
   import java.awt.Color ;
   import javax.swing.JFrame ;
   class MyWindowEventHandle extends WindowAdapter{
    public void windowClosing(WindowEvent e){
     System.out.println("windowClosing --> 窗口关闭") ;
     System.exit(1) ;
    }
   };

   public class MyEventWindowEventJFrame02{
    public static void main(String args[]){
     JFrame frame = new JFrame("Welcome To MLDN") ;
     frame.addWindowListener(new MyWindowEventHandle()) ; // 加入事件
     frame.setSize(300,150) ;
     frame.setBackground(Color.WHITE) ;
     frame.setLocation(300,200) ;
     frame.setVisible(true) ;
    }
   };
 现在要求只需要一个关闭,那么将他设这成一个累
 有些浪费,那么为了解决这样的问题,使用匿名累的
 做法;
  import java.awt.event.WindowAdapter ;
  import java.awt.event.WindowEvent ;
  import java.awt.Color ;
  import javax.swing.JFrame ;
  public class MyEventWindowEventJFrame03{
   public static void main(String args[]){
    JFrame frame = new JFrame("Welcome To MLDN") ;
    frame.addWindowListener(new WindowAdapter(){
     public void windowClosing(WindowEvent e){
      System.out.println("windowClosing --> 窗口关闭") ;
      System.exit(1) ;
     }
    }) ; // 加入事件
    frame.setSize(300,150) ;
    frame.setBackground(Color.WHITE) ;
    frame.setLocation(300,200) ;
    frame.setVisible(true) ;
   }
  };
 以上是完成了窗口的监听,对按钮也可以;

多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法(IEEE118节点)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于Matlab代码实现的多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法,适用于IEEE118节点电力系统。该方法结合两阶段鲁棒模型与确定性模型,旨在应对电力系统中多源输入(如可再生能源)的不确定性,提升系统运行的安全性与经济性。文中详细阐述了分布鲁棒优化的建模思路,包括不确定性集合的构建、目标函数的设计以及约束条件的处理,并通过Matlab编程实现算法求解,提供了完整的仿真流程与结果分析。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化研究案例,涵盖微电网调度、电动汽车集群并网、需求响应、储能配置等多个方向,展示了其在实际工程中的广泛应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究高比例可再生能源接入背景下电力系统的动态最优潮流问题;②支撑科研工作中对分布鲁棒优化模型的复现与改进;③为电力系统调度、规划及运行决策提供理论支持与仿真工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与IEEE118节点系统参数进行实操演练,深入理解分布鲁棒优化的建模逻辑与求解过程,同时可参考文中提及的其他优化案例拓展研究思路。
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