布局一例

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Vector;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
* 該示例使用
* 邊界布局(BorderLayout:分為東南西北中,第個地方只能放置一個組件)
* 為背景, 然后是各個布局塊內再分別使用
* 流布局(FlowLayout:典型的用于按鈕布局,從水平方向放置,當不能夠擺放更多的時候,就自動換動)
* 網格布局(GridLayout:將面板分成大小相等的格子,如:setLayout(new GridLayout(3,2));就是將
* 其分成三行兩列的形式存放元件)
*/
public class LayoutExample
extends JFrame
{
BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout();
JPanel jPanel1 = new JPanel();
JPanel jPanel2 = new JPanel();
JPanel jPanel3 = new JPanel();
JLabel jLabel1 = new JLabel();
JTextField jTextField1 = new JTextField();
JButton jButton1 = new JButton();
FlowLayout flowLayout1 = new FlowLayout();
FlowLayout flowLayout2 = new FlowLayout();
JButton jButton2 = new JButton();
JButton jButton3 = new JButton();
JButton jButton4 = new JButton();
GridLayout gridLayout1 = new GridLayout();
JScrollPane jScrollPane1 = new JScrollPane();
JTable jTable1 = new JTable();

public LayoutExample()
{
try
{
jbInit();
}
catch (Exception e)
{
e.printStackTrace();
}
}

public static void main(String[] args)
{
try
{
UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
}
catch (Exception exemp)
{
exemp.printStackTrace();
}
LayoutExample frame1 = new LayoutExample();
frame1.setSize(new Dimension(400, 350));
frame1.setVisible(true);

}

private void jbInit()
throws Exception
{
this.getContentPane().setLayout(borderLayout1);
jPanel1.setBackground(Color.red);
jPanel1.setLayout(flowLayout1);
jPanel2.setBackground(Color.red);
jPanel2.setLayout(flowLayout2);
jPanel3.setBackground(Color.pink);
jPanel3.setLayout(gridLayout1);
jLabel1.setPreferredSize(new Dimension(100, 16));
jLabel1.setText("请输入查询条件");
jTextField1.setPreferredSize(new Dimension(140, 22));
jTextField1.setText("");
jButton1.setText("查询");
jButton1.addActionListener(new ActionListener()
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButton1_actionPerformed(e);
}
});
flowLayout1.setAlignment(FlowLayout.LEFT);
flowLayout1.setHgap(5);
flowLayout1.setVgap(10);
jButton2.setText("增加");
jButton3.setText("删除");
jButton4.setText("修改");
flowLayout2.setHgap(30);
flowLayout2.setVgap(5);
this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
this.getContentPane().add(jPanel1, BorderLayout.NORTH);
jPanel1.add(jLabel1, null);
jPanel1.add(jTextField1, null);
jPanel1.add(jButton1, null);
this.getContentPane().add(jPanel2, BorderLayout.SOUTH);
jPanel2.add(jButton2, null);
jPanel2.add(jButton3, null);
jPanel2.add(jButton4, null);
this.getContentPane().add(jPanel3, BorderLayout.CENTER);
jPanel3.add(jScrollPane1, null);
jScrollPane1.getViewport().add(jTable1, null);
}

//模擬查詢數據庫

void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
{
try
{ //制作表
Vector vcol = new Vector(); //列名
Vector vrow = new Vector(); //內容
for (int col = 1; col < 31; col++)
{
vcol.addElement("列" + col);
}
for (int row = 1; row < 101; row++)
{
Vector vr1 = new Vector();
for (int col = 1; col < 31; col++)
{
vr1.addElement(row + "/" + col);
}
vrow.addElement(vr1);
}
DefaultTableModel dtm = new DefaultTableModel(vrow, vcol);
jTable1 = new JTable(vrow, vcol);
jTable1.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF); //滚动条设置左右滚
this.jScrollPane1.getViewport().add(jTable1, null); //在滚动条中放入表
}
catch (Exception ex)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, ex);
}
}

}

【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺和拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于蒙特卡洛和拉格朗日方法的电动汽车充电站有序充电调度优化方案,重点在于采用分散式优化策略应对分时电价机制下的充电需求管理。通过构建数学模型,结合不确定性因素如用户充电行为和电网负荷波动,利用蒙特卡洛模拟生成大量场景,并运用拉格朗日松弛法对复杂问题进行分解求解,从而实现全局最优或近似最优的充电调度计划。该方法有效降低了电网峰值负荷压力,提升了充电站运营效率与经济效益,同时兼顾用户充电便利性。 适合人群:具备一定电力系统、优化算法和Matlab编程基础的高校研究生、科研人员及从事智能电网、电动汽车相关领域的工程技术人员。 使用场景及目标:①应用于电动汽车充电站的日常运营管理,优化充电负荷分布;②服务于城市智能交通系统规划,提升电网与交通系统的协同水平;③作为学术研究案例,用于验证分散式优化算法在复杂能源系统中的有效性。 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解蒙特卡洛模拟与拉格朗日松弛法的具体实施步骤,重点关注场景生成、约束处理与迭代收敛过程,以便在实际项目中灵活应用与改进。
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