一个进度条的例子

本文介绍了一个使用Java Swing实现的进度条示例,通过启动和停止按钮控制进度条的更新,并利用计时器定时增加进度条的值。

 

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.event.*;

public class MyJProgressBar implements ActionListener
{
JFrame f = null;

JProgressBar progressbar;

JLabel label;

Timer timer;

JButton b,stop;

public MyJProgressBar() {
f = new JFrame("ProgressBar Example");
Container contentPane = f.getContentPane();

label = new JLabel(" ", JLabel.CENTER); // 文本居中显示
progressbar = new JProgressBar();
progressbar.setOrientation(JProgressBar.HORIZONTAL); //进度条的滚动方向,必须为(JProgressBar.VERTICAL 或 JProgressBar.HORIZONTAL)
progressbar.setMinimum(0); // 设置进度条的最小值
progressbar.setMaximum(200); // 设置进度条的最大值
progressbar.setValue(0); // 设置进度条的值
progressbar.setStringPainted(true); // 进度文本10%
progressbar.setPreferredSize(new Dimension(200, 20)); // 设置进度条的长,高
progressbar.setBorderPainted(true); //设置进度条边框是否显示
progressbar.setBackground(Color.white); //设置进度条的背景色

JPanel panel = new JPanel();
b = new JButton("Start");
b.setForeground(Color.blue);
b.addActionListener(this);
panel.add(b);

stop = new JButton("stop");
stop.setForeground(Color.blue);
stop.addActionListener(this);
panel.add(stop);

timer = new Timer(100, this);

contentPane.add(panel, BorderLayout.NORTH);
contentPane.add(progressbar, BorderLayout.CENTER);
contentPane.add(label, BorderLayout.SOUTH);

f.pack(); // 调整此窗口的大小,以适合其子组件的首选大小和布局。
f.setVisible(true);

f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.exit(0); //JVM也退出
}
});
}

public static void main(String[] args) {
new MyJProgressBar();
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (e.getSource() == b) {
timer.start();
}

if (e.getSource() == stop) {
timer.stop();
}

if (e.getSource() == timer) {
int value = progressbar.getValue();

if (value < 200) {
value++;
progressbar.setValue(value);
} else {
timer.stop();
Double dValue = new Double(200.0f);
System.out.println(dValue);
}

}
}

}

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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