


Supprimer les conteneurs de niveau supérieur lors de l'exécution
Dans les applications Java Swing, il peut être difficile de supprimer les conteneurs de niveau supérieur, tels que JDialog ou JFrame, lorsqu'ils sont n'est plus nécessaire. Ce problème peut entraîner des fuites de mémoire et d'autres problèmes.
Problème
Le code Java fourni tente de supprimer une fenêtre JDialog de niveau supérieur lors de l'exécution, mais il rencontre une boucle infinie et échoue finalement. fermez la fenêtre. Le code utilise une boucle while qui parcourt toutes les fenêtres à l'aide de Window.getWindows(). Lorsque la boucle trouve le JDialog, elle essaie de le supprimer à l'aide de diverses méthodes, notamment setVisible(false), dispose() et dispatchEvent(windowClosing). Cependant, malgré ces efforts, le JDialog persiste, provoquant la poursuite de la boucle indéfiniment.
Solution
Le code fourni ne parvient pas à supprimer complètement le JDialog car il ne prend pas en compte le fait que les fenêtres JFrame peuvent restent après la suppression du JDialog. Le JFrame devient un conteneur de niveau supérieur qui perpétue l'existence de la file d'attente d'événements. Ce n'est que si tous les conteneurs de niveau supérieur sont fermés que la file d'attente des événements peut être terminée de manière appropriée.
Pour résoudre ce problème, la solution améliore le code pour tenir compte de la présence d'instances JFrame. Le code modifié parcourt à nouveau toutes les fenêtres à l'aide de Window.getWindows() et identifie tous les composants JFrame. Si un JFrame est détecté, le code le rend visible et incrémente un compteur de boucle. Si le compteur de boucles dépasse un certain seuil, indiquant plusieurs tentatives infructueuses, le code met fin à l'application pour éviter les boucles sans fin.
Considérations clés
-
Suppression complète de la fenêtre :
Lors de la suppression d'un JDialog, il est essentiel de s'assurer que tous les conteneurs de niveau supérieur associés, y compris tout JFrame, sont également fermés ou éliminés. Cette étape garantit que la file d'attente des événements est vide et qu'aucune ressource n'est conservée indéfiniment. -
Sécurité des threads :
Le code s'appuie sur plusieurs threads, y compris le thread de répartition d'événements AWT et un thread personnalisé fil pour surveiller les fermetures de fenêtres. Pour maintenir la sécurité des threads, le code utilise SwingUtilities.invokeLater() pour exécuter des tâches sur le thread de répartition d'événements, le cas échéant. -
Gestion de la mémoire :
Une gestion efficace de la mémoire est cruciale dans les applications Swing. , surtout lorsqu'il s'agit de composants lourds comme JDialog. Le code utilise Runtime.getRuntime().gc() et Runtime.getRuntime().runFinalization() pour faciliter le garbage collection, garantissant que les objets sont supprimés de la mémoire lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. -
Boucle Terminaison :
Pour éviter les boucles infinies, le code utilise un compteur de boucles qui limite le nombre de tentatives de suppression d'un JDialog. Si le compteur dépasse un seuil, le code quitte l'application pour éviter une consommation inutile de ressources.
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!

Le chargeur de classe garantit la cohérence et la compatibilité des programmes Java sur différentes plates-formes via le format de fichier de classe unifié, le chargement dynamique, le modèle de délégation parent et les bytecode indépendants de la plate-forme et réalisent l'indépendance de la plate-forme.

Le code généré par le compilateur Java est indépendant de la plate-forme, mais le code finalement exécuté est spécifique à la plate-forme. 1. Le code source Java est compilé en bytecode indépendant de la plate-forme. 2. Le JVM convertit le bytecode en code machine pour une plate-forme spécifique, garantissant un fonctionnement multiplateforme mais les performances peuvent être différentes.

Le multithreading est important dans la programmation moderne car elle peut améliorer la réactivité du programme et l'utilisation des ressources et gérer des tâches simultanées complexes. JVM assure la cohérence et l'efficacité des multitheads sur différents systèmes d'exploitation grâce à la cartographie des filetages, au mécanisme de planification et au mécanisme de verrouillage de synchronisation.

L'indépendance de la plate-forme de Java signifie que le code écrit peut fonctionner sur n'importe quelle plate-forme avec JVM installé sans modification. 1) Le code source Java est compilé en bytecode, 2) ByteCode est interprété et exécuté par le JVM, 3) le JVM fournit des fonctions de gestion de la mémoire et de collecte des ordures pour s'assurer que le programme s'exécute sur différents systèmes d'exploitation.

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Le cloud computing améliore considérablement l'indépendance de la plate-forme de Java. 1) Le code Java est compilé en bytecode et exécuté par le JVM sur différents systèmes d'exploitation pour assurer le fonctionnement multiplateforme. 2) Utilisez Docker et Kubernetes pour déployer des applications Java pour améliorer la portabilité et l'évolutivité.

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Les technologies de conteneurisation telles que Docker améliorent plutôt que de remplacer l'indépendance de la plate-forme de Java. 1) Assurer la cohérence entre les environnements, 2) Gérer les dépendances, y compris des versions JVM spécifiques, 3) Simplifier le processus de déploiement pour rendre les applications Java plus adaptables et gérables.


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