窗口事件练习

编写一个JFrame窗口,要求如下:
1. 在窗口的NORTH区放置一个JPanel面板。
2. JPanel面板放置如下组件:
(1) JLable标签,标签文本为“兴趣”,右边接着是三个JCheckBox多选按钮,选项分别是“羽毛球”、“乒乓球”、“唱歌”。可以多选。
(2) JLabel标签,标签文本为“性别”,右边接着是两个JRadioButton按钮,选项分别是“男”、“女”。置成单选按钮,提示:使用ButtonGroup类 。
(3) 兴趣标签及按钮放在第一行,性别标签及按钮放在第二行,分别借助两个行型Box容器安排这两行组件的位置,而两个行型Box容器放入JPanel面板中,要两行组件对齐的话,可以把JPanel面板设置两行一列的GridLayout布局。
3. 窗口的CENTER区域放置一个JScrollPane容器,容器中放置一个JTextArea文本域。

4. 当点击JCheckBox多选按钮和JRadioButton按钮时,如果是选中操作,则把选中项的文本显示在JTextArea文本域,每行显示一个选项。可以重复点击,每次点击都显示选中项。


import java.awt.*;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;

import javax.swing.*;

public class ItemDemo extends JFrame{
	GridLayout grid = new GridLayout(2,1);           
	JTextArea text = new JTextArea();
	JScrollPane scroll = new JScrollPane(text);; 
	JPanel panel = new JPanel();
	JLabel Jlable = new JLabel("兴趣"),
		   JLabel = new JLabel("性别");
	JCheckBox check1 = new JCheckBox("羽毛球"),
			  check2 = new JCheckBox("乒乓球"),
			  check3 = new JCheckBox("唱歌");
	JRadioButton radio1 = new JRadioButton("男"),
			     radio2 = new JRadioButton("女");
	ButtonGroup group = new ButtonGroup();
	Box box1,box2;
	MyInnerListener listener;
	
	void JPanel(){
		group.add(radio1);
		group.add(radio2);
		panel.setLayout(grid);                    //设置Panel的布局方式
		box1 = Box.createHorizontalBox();         //设置行型Box容器
		box2 = Box.createHorizontalBox();
		box1.add(Jlable);
		box1.add(check1);
		box1.add(check2);
		box1.add(check3);
		box2.add(JLabel);
		box2.add(radio1);
		box2.add(radio2);
		panel.add(box1);
		panel.add(box2);
		this.getContentPane().add(panel, BorderLayout.NORTH);		//设置面板在窗口的北部
		this.getContentPane().add(scroll, BorderLayout.CENTER);     //设置 滚动窗格在窗口中间 
		listener = new MyInnerListener();
	}
	
	void Bind() {
		check1.addItemListener(listener);
		check2.addItemListener(listener);
		check3.addItemListener(listener);
		radio1.addItemListener(listener);
		radio2.addItemListener(listener);
	}
	
	public ItemDemo(){	
		JPanel();
		Bind();            //绑定监听器
		this.setTitle("ItemDemmo");		
		this.setSize(600, 400);
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		this.setVisible(true);
		
	}
	
    private class MyInnerListener implements ItemListener{     //实现ItemListener监听事件
    	public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
		String str = "";
		if(check1.isSelected())                                //获取被选中的按钮的Text
			str += check1.getText()+'\n';
		if(check2.isSelected())
			str += check2.getText()+'\n';
		if(check3.isSelected())
			str += check3.getText()+'\n';
		if(radio1.isSelected())
			str += radio1.getText()+'\n';
		if(radio2.isSelected())
			str += radio2.getText()+'\n';
		text.setText("");                //清空文本域
        text.append(str);                //显示文本内容
	}	
	}
    
    public static void main(String[] args) {
		new ItemDemo();
	}
}




基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究”展开,提出了一种结合数据驱动方法与Koopman算子理论的递归神经网络(RNN)模型线性化方法,旨在提升纳米定位系统的预测控制精度与动态响应能力。研究通过构建数据驱动的线性化模型,克服了传统非线性系统建模复杂、计算开销大的问题,并在Matlab平台上实现了完整的算法仿真与验证,展示了该方法在高精度定位控制中的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器学习背景的科研人员与工程技术人员,尤其是从事精密定位、智能控制、非线性系统建模与预测控制相关领域的研究生与研究人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能预测控制;②为复杂非线性系统的数据驱动建模与线性化提供新思路;③结合深度学习与经典控制理论,推动智能控制算法的实际落地。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解Koopman算子与RNN结合的建模范式,重点关注数据预处理、模型训练与控制系统集成等关键环节,并可通过替换实际系统数据进行迁移验证,以掌握该方法的核心思想与工程应用技巧。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值