


Génération d'exceptions RepaintManager dans les threads SwingWorker
En travaillant sur un problème connexe, il a été découvert que des exceptions spécifiques dans RepaintManager peuvent être difficiles à capture et sortie à partir des threads SwingWorker. Cet article abordera le sujet de la génération d'exceptions RepaintManager et fournira une solution.
Approche : Utilisation de CheckThreadViolationRepaintManager
La classe CheckThreadViolationRepaintManager permet la détection des violations de thread dans Swing -applications basées. En le définissant comme gestionnaire de repeinture actuel, il peut surveiller les invalidations de composants et les ajouts de régions modifiées pour garantir qu'ils sont effectués sur le fil de répartition d'événements (EDT). Lorsque des violations se produisent, des exceptions sont levées.
L'exemple fourni démontre l'utilisation de cette classe en lançant des exceptions pour différentes phases d'initialisation du délégué de l'interface utilisateur du cadre. Cette approche s'est avérée efficace pour détecter et imprimer plusieurs types d'exceptions RepaintManager.
Syntaxe et implémentation :
import javax.swing.RepaintManager; import javax.swing.SwingUtilities; public class RepaintManagerExceptions { public static void main(String[] args) { RepaintManager.setCurrentManager(new CheckThreadViolationRepaintManager()); JFrame frame = new JFrame(); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.pack(); frame.setVisible(true); } private static class CheckThreadViolationRepaintManager extends RepaintManager { @Override public void addInvalidComponent(JComponent component) { checkThreadViolations(component); super.addInvalidComponent(component); } @Override public void addDirtyRegion(JComponent component, int x, int y, int w, int h) { checkThreadViolations(component); super.addDirtyRegion(component, x, y, w, h); } private void checkThreadViolations(JComponent component) { if (!SwingUtilities.isEventDispatchThread()) { violationFound(component, Thread.currentThread().getStackTrace()); } } protected void violationFound(JComponent component, StackTraceElement[] stackTrace) { System.out.println("EDT violation detected."); System.out.println(component); for (StackTraceElement st : stackTrace) { System.out.println("\tat " + st); } } } }
Conclusion :
En tirant parti de la classe CheckThreadViolationRepaintManager, il est possible de générer des exceptions dans RepaintManager, fournissant ainsi de précieux un aperçu des violations de threads dans les applications Swing. Cela permet aux développeurs d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels liés à la conformité EDT, garantissant ainsi une exécution plus fluide et plus fiable des applications.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Java est largement utilisé dans les applications au niveau de l'entreprise en raison de son indépendance de la plate-forme. 1) L'indépendance de la plate-forme est implémentée via Java Virtual Machine (JVM), afin que le code puisse fonctionner sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge Java. 2) Il simplifie les processus de déploiement et de développement multiplateforme, offrant une plus grande flexibilité et évolutivité. 3) Cependant, il est nécessaire de prêter attention aux différences de performance et à la compatibilité des bibliothèques tierces et à adopter les meilleures pratiques telles que l'utilisation du code Java pur et des tests multiplateformes.

JavaplaysaSignificantroleiniotDuetOtsPlatformIndependence.1)

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Java'splatformIndependanceissignifificantBecauseitAllowsDeveloperstowRiteCodeOnceAndUniTonanyPlatFormwithajvm. This "WriteOnce, runanywhere" (wora) approchoffers: 1) cross-plateformcompatibilité, activant la réévaluation

Java convient pour développer des applications Web inter-serveur. 1) La philosophie de "Write Once, Run Everwhere" de Java fait fonctionner son code sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge JVM. 2) Java a un écosystème riche, y compris des outils tels que le printemps et l'hibernate, pour simplifier le processus de développement. 3) Java fonctionne parfaitement dans la performance et la sécurité, offrant une gestion efficace de la mémoire et de solides garanties de sécurité.

JVM implémente les fonctionnalités WORA de Java via l'interprétation des bytecodes, les API indépendantes de la plate-forme et le chargement de classe dynamique: 1. ByteCode est interprété comme du code machine pour assurer le fonctionnement de la plate-forme multiplié; 2. Différences de système d'exploitation abstraites API standard; 3. Les classes sont chargées dynamiquement au moment de l'exécution pour assurer la cohérence.

La dernière version de Java résout efficacement les problèmes spécifiques à la plate-forme grâce à l'optimisation JVM, aux améliorations de la bibliothèque standard et à la prise en charge de la bibliothèque tierce. 1) L'optimisation JVM, comme le ZGC de Java11, améliore les performances de la collecte des ordures. 2) Améliorations standard des bibliothèques, telles que le système de module de Java9, réduisant les problèmes liés à la plate-forme. 3) Les bibliothèques tierces fournissent des versions optimisées à plateforme, telles que OpenCV.

Le processus de vérification Bytecode de JVM comprend quatre étapes de clé: 1) Vérifiez si le format de fichier de classe est conforme aux spécifications, 2) vérifiez la validité et l'exactitude des instructions de bytecode, 3) effectuer une analyse du flux de données pour assurer la sécurité du type et 4) équilibrant la minutie et les performances de la vérification. Grâce à ces étapes, le JVM garantit que seul le bytecode sécurisé est exécuté, protégeant ainsi l'intégrité et la sécurité du programme.


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