Activiti流程变量

流程变量在整个工作流中扮演很重要的作用

  例如:请假流程中有请假天数、请假原因等一些参数都为流程变量的范围。流程变量的作用域范围是流程实例。也就是说各个流程实例的流程变量是不相互影响的。

添加流程变量

  1、在启动流程实例时,可以添加流程变量。  

复制代码
public void startProcess() throws Exception {
        String processDefinitionKey ="varTest";
        // 创建流程变量
        Map<String,Object> variables = new HashMap<String,Object>();
        variables.put("请假人", "冯小刚");
        // 在启动时设置流程变量
        ProcessInstance pi = processEngine.getRuntimeService().startProcessInstanceByKey(processDefinitionKey , variables );
        System.out.println("pid:" + pi.getId());
    }
复制代码

说明:

  1)     在启动流程实例时,通过重载startProcessInstanceByKey的方法可以加载流程变量。

  2)     第二个参数要求是Map<String ,Object>类型,意味着可以添加多个流程变量。

  3)     当这段代码执行完以后,会在数据库表act_ru_variable中添加两行记录。

 

  2、在办理任务时

    在办理任务时,有时候任务办理完成以后,要传递一些信息到系统中。这个时候可以利用TaskService这个类来添加流程实例。

复制代码
public void setVar() throws Exception {
        String processInstanceId = "1901";
        Task task =taskService.createTaskQuery().taskAssignee("manager").processInstanceId(processInstanceId ).singleResult();
//        String taskId 
        /**
         *  在办理过程中设置流程变量
         */
//        taskService.setVariable(taskId, variableName, value)   // 设置一个流程变量
        Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
//        variables.put("请假时间", "2013-11-22");
//        variables.put("请假天数", "3");
        variables.put("请假天数", 3);
        taskService.setVariables(task.getId(), variables );
        /**
         * 在任务完成时设置流程变量
         */
//        taskService.complete(taskId)
//        Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
//        variables.put("请假原因", "约会!!");
//        taskService.complete(task.getId(), variables);
        
    }
复制代码

说明:

  1)     利用setVariables方法在任务办理过程中添加一批流程变量。

  2)     利用setVariable方法在任务办理过程中添加一个流程变量。

  3)     TaskService有一个重载 complete方法

 

  3、执行流程实例时直接在Execution上设置流程变量 

    因为流程变量的作用域就是流程实例,所以只要设置就行了,不用管在哪个阶段

复制代码
public void setVarByExecution() throws Exception {
        String processInstanceId = "1901";
        Task task =taskService.createTaskQuery().taskAssignee("manager").processInstanceId(processInstanceId ).singleResult();
//        String taskId 
        /**
         *  在办理过程中设置流程变量
         */
//        taskService.setVariable(taskId, variableName, value)   // 设置一个流程变量
        Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
        variables.put("批注", "好好约会,注意安全!!");
        runtimeService.setVariables(task.getExecutionId(), variables);
        /**
         * 在任务完成时设置流程变量
         */
//        taskService.complete(taskId)
//        Map<String, Object> variables = new HashMap<>();
//        variables.put("请假原因", "约会!!");
//        taskService.complete(task.getId(), variables);
        
    }
复制代码

另一种设置变量的方法:

复制代码
public void setVarByObj() throws Exception {
        String processInstanceId = "1901";
        Task task =taskService.createTaskQuery().taskAssignee("manager").processInstanceId(processInstanceId ).singleResult();
        Form form = new Form();//这个javabean实现了Serializable接口
  
    form.setName("表单名称");
        form.setContent("我是张三,我要请假3天");
        taskService.setVariable(task.getId(), "form", form);
    }
复制代码

 

获取流程变量

  可以通过runTimeService的方法来获取流程变量。

复制代码
public void viewVar() throws Exception {
        String processInstanceId = "1901";
        Task task =taskService.createTaskQuery().taskAssignee("user").processInstanceId(processInstanceId ).singleResult();
        System.out.println("taskName:" + task.getName());
//        String variableName = "请假人";
//        String val = (String)taskService.getVariable(task.getId(), variableName );
        Map<String,Object> vars = taskService.getVariables(task.getId());
        for (String variableName : vars.keySet()) {
            String val = (String) vars.get(variableName);
            System.out.println(variableName + " = " +val);
        }
    }
复制代码

  说明:这些流程变量是从act_ru_variable这个表中读出来的。

内容概要:本文介绍了一种基于蒙特卡洛模拟和拉格朗日优化方法的电动汽车充电站有序充电调度策略,重点针对分时电价机制下的分散式优化问题。通过Matlab代码实现,构建了考虑用户充电需求、电网负荷平衡及电价波动的数学模【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)型,采用拉格朗日乘子法处理约束条件,结合蒙特卡洛方法模拟大量电动汽车的随机充电行为,实现对充电功率和时间的优化分配,旨在降低用户充电成本、平抑电网峰谷差并提升充电站运营效率。该方法体现了智能优化算法在电力系统调度中的实际应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源汽车、智能电网相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究电动汽车有序充电调度策略的设计与仿真;②学习蒙特卡洛模拟与拉格朗日优化在能源系统中的联合应用;③掌握基于分时电价的需求响应优化建模方法;④为微电网、充电站运营管理提供技术支持和决策参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解算法实现细节,重点关注目标函数构建、约束条件处理及优化求解过程,可尝试调整参数设置以观察不同场景下的调度效果,进一步拓展至多目标优化或多类型负荷协调调度的研究。
内容概要:本文围绕面向制造业的鲁棒机器学习集成计算流程展开研究,提出了一套基于Python实现的综合性计算框架,旨在应对制造过程中数据不确定性、噪声干扰面向制造业的鲁棒机器学习集成计算流程研究(Python代码实现)及模型泛化能力不足等问题。该流程集成了数据预处理、特征工程、异常检测、模型训练与优化、鲁棒性增强及结果可视化等关键环节,结合集成学习方法提升预测精度与稳定性,适用于质量控制、设备故障预警、工艺参数优化等典型制造场景。文中通过实际案例验证了所提方法在提升模型鲁棒性和预测性能方面的有效性。; 适合人群:具备Python编程基础和机器学习基础知识,从事智能制造、工业数据分析及相关领域研究的研发人员与工程技术人员,尤其适合工作1-3年希望将机器学习应用于实际制造系统的开发者。; 使用场景及目标:①在制造环境中构建抗干扰能力强、稳定性高的预测模型;②实现对生产过程中的关键指标(如产品质量、设备状态)进行精准监控与预测;③提升传统制造系统向智能化转型过程中的数据驱动决策能力。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Python代码实例,逐步复现整个计算流程,并针对自身业务场景进行数据适配与模型调优,重点关注鲁棒性设计与集成策略的应用,以充分发挥该框架在复杂工业环境下的优势。
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