JBPM4.4简介

流程执行
流程定义完成之后,就可以创建流程实例(ProcessInstance)来按照这些流程定义进行流转。流程实例的概念很容易理解。

比如,公司的请假制度是:先给张三审批,然后还得给李四审批,最后还得王五去审批,这三个人审批都结束之后,请假单才能生效。这些描述就是流程定义(ProcessDefintion)。

现在假设员工“小赵”生病了要请假,在现实中,他需要拿到请假条,并且按照请假条上固定的格式填写好请假的内容(比如:谁请假,请假的时间,请假单的天数等等)之后,按照公司的规定,把请假条首先拿给张三去审批。张三审批完成之后,再拿给李四去审批……

“小赵”拿到请假条,填写内容这样的事情,我们可以称之为“创建流程实例(ProcessInstance)”。小赵将请假条交给张三去审批这样的事情,我们可以称之为“提交”;张三审批完成之后再拿给李四去审批这样的事情,也可以称之为“提交”。

所以,流程定义(ProcessDefinition)我们可以理解为流转规则的定义;而流程实例(ProcessInstance)则可以理解为按照特定规则对某些数据执行流转。比如上述例子中,“小赵的请假条”,我们就可以理解为一个流程实例(ProcessInstance)对象。每个流程实例都会包含有各种数据,比如“小赵的请假条”这个流程实例,可能就包含了:请假者是小赵,请假时间是某年某月某日,请假天数是3天,请假事项是“有病要去医院”等等这些数据。这些数据可以称为“流程实例变量”。

在JBPM4中,创建流程实例并把流程实例提交到第一个环节(比如张三审批这个环节是第一个环节)称为“启动流程实例(startProcessInstance)”。

publicclassJbpm_02_StartProcessInstance extendsTestCase{



//根据流程定义,启动一个新的流程实例

publicvoidtestStartProcessInstance(){



//流程引擎

ProcessEngine engine = newConfiguration()

.setResource("jbpm.cfg.xml").buildProcessEngine();



Map instanceVariables = newHashMap();

instanceVariables.put("leaver", "小赵"); //请假者

instanceVariables.put("leaveDate", newDate()); //请假时间

instanceVariables.put("leaveDays", 5); //请假天数

instanceVariables.put("reason", "有病要去医院"); //请假事项/原因



//启动流程实例

ProcessInstance processInstance =

engine.getExecutionService()

.startProcessInstanceByKey("LEAVE",instanceVariables);



System.out.println("流程实例【"+processInstance.getId()+"】已经被创建了!");

}

}


在上面的例子中,我们调用startProcessInstanceByKey方法来启动流程实例,传了两个参数:

第一个参数是流程定义的KEY

第二个参数是流程实例变量



我们调用这个方法,JBPM将自动查询对应流程定义KEY的最新版本的流程定义对象来创建流程实例对象,并把流程实例对象提交到第一个环节。



当然,实际上更加常见的用法是:像请假单的这些数据,可以存放在我们自己的业务表中,然后在启动流程实例的时候,直接用业务表中的主键值作为流程实例的KEY即可(即无需把所有的业务数据都传递给JBPM),如下所示:

publicvoidtestStartProcessInstance02(){



//流程引擎

ProcessEngine engine = newConfiguration()

.setResource("jbpm.cfg.xml").buildProcessEngine();



//启动流程实例

ProcessInstance processInstance =

engine.getExecutionService()

.startProcessInstanceByKey("LEAVE","101");



System.out.println("流程实例【"+processInstance.getId()+"】已经被创建了!");

}


在这个例子中,我们用的是另外的一个方法来启动流程实例,第一个参数的意义与前面例子的一样,第二个参数则是流程实例的KEY。



流程实例也是有KEY这种概念的,流程实例的KEY,刚才说了,一般是将业务对象的键值作为流程实例的KEY。比如,上面我们给了一个“101”,这是我们假设某个请假单的ID是101,现在,我们要给这个请假单创建一个流程实例对象(以便于这个请假单能在JBPM中进行流转)。



当然,还有更多的方法,也可以用于启动流程实例,具体请参考JBPM4的API,我们在课堂上对此将做详细的介绍。



在启动流程实例之后,数据库中JBPM4_EXECUTION表将被添加相应的记录:

参考文件:http://leadfar.org/jbpm/detail_id_402881482cd94c88012cd9d06abc0010.html
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/ab6ed9424307 【五轴后处理 CAM_C++】项目聚焦于高级数控加工技术,核心目标是把.CLS格式文件转化为5轴CNC机床可执行的G代码。G代码作为CNC机床的专属语言,能精准操控机床的切割速度、进给速率以及刀具路径等操作。该过程被称作后处理,是将CAM系统生成的刀具路径数据转变为机器能识别代码的最终环节。 项目涵盖三个工程,分别对应不同的5轴配置。其一,POST_5axis_double_table_AC是双转台配置,A轴转台绕垂直轴旋转,C轴转台绕水平轴旋转,工件置于A轴转台上。此配置利于加工复杂工件表面,在航空、航天及模具制造领域应用广泛。其二,POST_hand_machine工程对应臂式5轴机器,其机械臂结构赋予了更大的工作范围与灵活性,尤其适合加工大型或形状不规则工件,可实现多角度、全方位切割。其三,POST_5axis_head_bc工程为BC轴配置,B轴是主轴旋转,C轴是附加旋转轴,工件可在两个水平轴上旋转,能处理精细三维轮廓工件,拓展了加工能力。 在这些工程里,包含了众多5轴加工算法,这些算法对理解与优化5轴CNC运动控制极为关键。它们涵盖刀具路径规划、误差补偿、动态控制等诸多方面,需考量刀具与工件相对位置、切削力、工件变形等要素,其优化程度直接关联加工精度、效率及刀具寿命。此资源对于学习和研究5轴CNC后处理技术极具参考价值,工程师通过深入研究源代码和算法,能更好地理解并定制自己的5轴CNC后处理器,以满足特定加工需求,提高生产效率和产品质量。对于有志于踏入高级数控加工领域的人而言,无论是学习者还是从业者,该资源都是一个珍贵的资料库,能提供实践操作和理论学习的良机。
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