


Größenänderung und Begrenzung der Komponentengrößen in Swing GroupLayout
Swings GroupLayout bietet eine flexible Layoutverwaltung für komplexe Benutzeroberflächen. Allerdings kann die Steuerung der Komponentengrößen innerhalb eines GroupLayouts bei der dynamischen Größenänderung eine Herausforderung darstellen. In diesem Artikel wird eine Lösung vorgestellt, um die maximale Breite von Komponentenbeschriftungen in einem GroupLayout zu begrenzen und gleichzeitig ihre Reaktionsfähigkeit auf Änderungen der Rahmengröße beizubehalten.
Das Problem
Erwägen Sie ein GroupLayout mit parallele Gruppen für horizontales Layout und eine sequentielle Gruppe für vertikales Layout, wie folgt:
*-----------------------------------------------* | label A | field A | | label B | field B | | label C | field C | *-----------------------------------------------*
Die Aufgabe besteht darin, die Breite der Etiketten zu begrenzen (Instanzen von JLabel) auf ein Drittel der Breite des Rahmens, wobei die Größe des Rahmens geändert werden kann.
Lösung
1. Verlassen Sie sich auf die bevorzugte Größe
Anstatt Größenbeschränkungen manuell festzulegen, kann GroupLayout die bevorzugte Größe der Etiketten verwenden. Etiketten haben standardmäßig eine bevorzugte Größe, die sich an ihren Textinhalt anpasst. Standardmäßig berücksichtigt GroupLayout diese bevorzugten Größen für das Verhalten bei der Größenänderung von Komponenten.
2. GroupLayout Alignment
Um die Beschriftungen rechtsbündig auszurichten, kann GroupLayout.Alignment.TRAILING verwendet werden:
layout.setHorizontalGroup(layout.createSequentialGroup() .addGroup(layout.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.TRAILING) .addComponent(label1) .addComponent(label2) .addComponent(label3)) .addGroup(layout.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.LEADING) .addComponent(field1) .addComponent(field2) .addComponent(field3)) );
3. Beispielcode
Der folgende Code demonstriert die Implementierung dieser Lösung:
public class GroupPanel extends JPanel { private JLabel label1 = new JLabel("Primary:"); private JTextField field1 = new JTextField(16); private JLabel label2 = new JLabel("Secondary:"); private JTextField field2 = new JTextField(16); private JLabel label3 = new JLabel("Tertiary:"); private JTextField field3 = new JTextField(16); public GroupPanel(int n) {
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich die JLabel-Breite im GroupLayout von Swing begrenzen und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit auf Frame-Größenänderungen beibehalten?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Java wird aufgrund seiner Unabhängigkeit der Plattform in Anwendungen auf Unternehmensebene häufig verwendet. 1) Die Unabhängigkeit der Plattform wird über Java Virtual Machine (JVM) implementiert, sodass der Code auf jeder Plattform ausgeführt wird, die Java unterstützt. 2) Sie vereinfacht die plattformübergreifenden Bereitstellungs- und Entwicklungsprozesse und bieten mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. 3) Es ist jedoch notwendig, auf Leistungsunterschiede und die Kompatibilität der Bibliotheksbibliothek zu achten und Best Practices wie die Verwendung von reinen Java-Code und plattformübergreifenden Tests einzusetzen.

JavaplaysaSignificantroleiniotduetoitsplattformindependence.1) ItallowsCodetobewrittenonceandrunonvariousDevices.2) Java'secosystemProvideburlibibrarysForiot.3) ErschöpfungsmusternhanzeIsStemsFepyStemsafaftEdEpety

ThemeolutionToHandleFilepathsacrosswindowsandlinuxinjavaistousepaths.get () von Thejava.nio.FilePackage.1) usepaths

Java'splatformindependenceissignificantbecauseitallowsdeveloperstowritecodeonceandrunitonanyplatformwithaJVM.This"writeonce,runanywhere"(WORA)approachoffers:1)Cross-platformcompatibility,enablingdeploymentacrossdifferentOSwithoutissues;2)Re

Java eignet sich für die Entwicklung von Cross-Server-Webanwendungen. 1) Javas Philosophie "einmal schreiben, überall rennen" lässt ihren Code auf jeder Plattform ausgeführt, die JVM unterstützt. 2) Java verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem, einschließlich Tools wie Frühling und Winterschlaf, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen. 3) Java spielt hervorragend in Bezug auf Leistung und Sicherheit und bietet effizientes Speichermanagement und starke Sicherheitsgarantien.

JVM implementiert die Wora-Merkmale von Java durch Bytecode-Interpretation, plattformunabhängige APIs und dynamische Klassenbelastung: 1. Bytecode wird als Maschinencode interpretiert, um einen plattformübergreifenden Betrieb sicherzustellen. 2. Unterschiede zwischen API -abstrakter Betriebssystem; 3. Die Klassen werden zur Laufzeit dynamisch geladen, um eine Konsistenz zu gewährleisten.

Die neueste Version von Java löst effektiv plattformspezifische Probleme durch JVM-Optimierung, Standardbibliotheksverbesserungen und Unterstützung von Drittanbietern. 1) JVM -Optimierung, wie der ZGC von Java11, verbessert die Leistung der Müllsammlung. 2) Standardbibliotheksverbesserungen wie das Modulsystem von Java9, das plattformbedingte Probleme reduziert. 3) Bibliotheken von Drittanbietern bieten plattformoptimierte Versionen wie OpenCV.

Der Bytecode -Überprüfungsprozess des JVM enthält vier wichtige Schritte: 1) Überprüfen Sie, ob das Klassendateiformat den Spezifikationen entspricht, 2) Überprüfen Sie die Gültigkeit und Korrektheit der Bytecode -Anweisungen, 3) die Datenflussanalyse durchführen, um die Sicherheitstypsicherheit zu gewährleisten, und 4) Ausgleich der gründlichen Überprüfung und Leistung der Verifizierung. Durch diese Schritte stellt die JVM sicher, dass nur sichere, korrekte Bytecode ausgeführt wird, wodurch die Integrität und Sicherheit des Programms geschützt wird.


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