Wie koordiniere ich den Abschluss mehrerer gleichzeitiger SwingWorker?
Jan 01, 2025 am 11:28 AMWarten auf mehrere SwingWorker
SwingWorker ist eine praktische M?glichkeit, Hintergrundaufgaben auszuführen und die GUI vom Worker-Thread aus zu aktualisieren. Es kann jedoch Situationen geben, in denen mehrere SwingWorker-Instanzen gleichzeitig ausgeführt werden und es notwendig wird, deren Abschluss zu koordinieren.
Betrachten Sie den folgenden Code, in dem mehrere SwingWorker erstellt und in einer Schleife ausgeführt werden:
import java.awt.FlowLayout; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import javax.swing.*; public class TestApplet extends JApplet { @Override public void init() { try { SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() { @Override public void run() { createGUI(); } }); } catch (InterruptedException | InvocationTargetException ex) { } } private void createGUI() { getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); JButton startButton = new JButton("Do work"); startButton.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent ae) { for (int i = 0; i < 10; i++) { new SwingWorker<Void, Void>() { @Override protected Void doInBackground() throws Exception { // Do some work return null; } }.execute(); } } }); getContentPane().add(startButton); } }
Wenn auf die Schaltfl?che ?Arbeit ausführen“ geklickt wird, werden 10 SwingWorker-Instanzen erstellt und ausgeführt. Jeder SwingWorker führt einige Arbeiten im Hintergrund aus und aktualisiert die GUI, wenn die Arbeit erledigt ist. Es gibt jedoch keine Koordination zwischen den SwingWorkern, was bedeutet, dass sie in beliebiger Reihenfolge abschlie?en k?nnen und dazu führen k?nnen, dass die GUI unregelm??ig aktualisiert wird, insbesondere wenn die zugrunde liegenden Aufgaben unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
Um sicherzustellen, dass die GUI aktualisiert wird Es ist wichtig, die Fertigstellung der SwingWorkers konsistent und vorhersehbar zu koordinieren. Um dies zu erreichen, k?nnen mehrere Ans?tze verwendet werden, und der am besten geeignete Ansatz h?ngt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
1. Barriere
Eine Barriere ist ein Synchronisationsmechanismus, der es mehreren Threads erm?glicht, zu warten, bis alle einen gemeinsamen Punkt erreicht haben. Im Kontext von SwingWorkern kann eine Barriere verwendet werden, um sicherzustellen, dass die GUI erst aktualisiert wird, nachdem alle SwingWorker ihre Aufgaben abgeschlossen haben, indem Sie Folgendes tun:
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.util.concurrent.*; import javax.swing.*; public class TestApplet extends JApplet { private static final int NUM_WORKERS = 10; private static final ExecutorService EXECUTOR = Executors.newFixedThreadPool(NUM_WORKERS); private static final CyclicBarrier BARRIER = new CyclicBarrier(NUM_WORKERS, new Runnable() { @Override public void run() { // All SwingWorkers have completed, update the GUI } }); @Override public void init() { try { SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() { @Override public void run() { createGUI(); } }); } catch (InterruptedException | InvocationTargetException ex) { } } private void createGUI() { JButton startButton = new JButton("Do work"); startButton.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent ae) { for (int i = 0; i < NUM_WORKERS; i++) { EXECUTOR.submit(new SwingWorker<Void, Void>() { @Override protected Void doInBackground() throws Exception { // Do some work return null; } @Override protected void done() { BARRIER.await(); } }); } } }); getContentPane().add(startButton); } }
Bei diesem Ansatz führen die SwingWorker ihre Aufgaben gleichzeitig aus und Die Java Virtual Machine (JVM) verwaltet den Thread-Pool und plant die Ausführung der Aufgaben. Wenn alle SwingWorker ihre Aufgaben erledigt haben, wird die Barriere ausgel?st und die run()-Methode der Barriere ausgeführt, die für die Aktualisierung der GUI verantwortlich ist.
2. CountDownLatch
Ein CountDownLatch ist ein weiterer Synchronisationsmechanismus, der es mehreren Threads erm?glicht, zu warten, bis eine bestimmte Anzahl von Ereignissen aufgetreten ist. Im Kontext von SwingWorkers kann ein CountDownLatch verwendet werden, um sicherzustellen, dass die GUI erst aktualisiert wird, nachdem alle SwingWorker ihre Aufgaben abgeschlossen haben, wie folgt:
import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.util.concurrent.*; import javax.swing.*; public class TestApplet extends JApplet { private static final int NUM_WORKERS = 10; private static final ExecutorService EXECUTOR = Executors.newFixedThreadPool(NUM_WORKERS); private static final CountDownLatch LATCH = new CountDownLatch(NUM_WORKERS); @Override public void init() { try { SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() { @Override public void run() { createGUI(); } }); } catch (InterruptedException | InvocationTargetException ex) { } } private void createGUI() { JButton startButton = new JButton("Do work"); startButton.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent ae) { for (int i = 0; i < NUM_WORKERS; i++) { EXECUTOR.submit(new SwingWorker<Void, Void>() { @Override protected Void doInBackground() throws Exception { // Do some work return null; } @Override protected void done() { LATCH.countDown(); } }); } } }); getContentPane().add(startButton); } private void updateGUI() { // Update the GUI } @Override public void run() { try { LATCH.await(); updateGUI(); } catch (InterruptedException ex) { } } }
Mit diesem Ansatz führen die SwingWorker ihre Aufgaben aus gleichzeitig, und die JVM verwaltet den Thread-Pool und plant die Ausführung der Aufgaben. Wenn alle SwingWorker ihre Aufgaben abgeschlossen haben, erreicht die Latch-Z?hlung Null, wodurch die run()-Methode des Applets die Ausführung fortsetzen und die GUI aktualisieren kann.
3. Phaser
Ein Phaser ist eine Synchronisation
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie koordiniere ich den Abschluss mehrerer gleichzeitiger SwingWorker?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Der Unterschied zwischen HashMap und Hashtable spiegelt sich haupts?chlich in der Gewindesicherheit, der Nullwertunterstützung und der Leistung wider. 1. In Bezug auf die Gewindesicherheit ist Hashtable Thread-Safe, und seine Methoden sind haupts?chlich Synchronmethoden, w?hrend HashMap keine Synchronisationsverarbeitung durchführt, die nicht mit Thread-Safe ist. 2. In Bezug auf die Nullwertunterstützung erm?glicht HashMap einen Nullschlüssel und mehrere Nullwerte, w?hrend Hashtable keine Nullschlüssel oder -Werte zul?sst, sonst wird eine Nullpointerexception geworfen. 3. In Bezug auf die Leistung ist HashMap effizienter, da kein Synchronisationsmechanismus vorhanden ist und Hashtable für jeden Vorgang eine niedrige Verriegelungsleistung aufweist. Es wird empfohlen, stattdessen eine Concurrenthashmap zu verwenden.

Java verwendet Wrapper-Klassen, da grundlegende Datentypen nicht direkt an objektorientierten Operationen teilnehmen k?nnen und Objektformen h?ufig in den tats?chlichen Bedürfnissen erforderlich sind. 1. Sammelklassen k?nnen nur Objekte speichern, z. B. Listen verwenden automatische Boxen, um numerische Werte zu speichern. 2. Generika unterstützen keine Grundtypen, und Verpackungsklassen müssen als Typparameter verwendet werden. 3.. Verpackungsklassen k?nnen Nullwerte darstellen, um nicht festgelegte oder fehlende Daten zu unterscheiden. 4. Verpackungsklassen bieten praktische Methoden wie String -Conversion, um die Analyse und Verarbeitung von Daten zu erleichtern. In Szenarien, in denen diese Eigenschaften ben?tigt werden, sind Verpackungsklassen unverzichtbar.

StaticMethodsinInterfaces -reisEtroducucuedInjava8toalloytilityFunctionSwitHinTheInterfaceItEp.beejava8, solche Funktionen, dieseparatehelperklassen, führendemTodisorganizedCode.Now, StaticMetheSprovidreefits: 1) theeneNableable -theenableaby

Der JIT -Compiler optimiert den Code durch vier Methoden: Methode Inline, Hotspot -Erkennung und -vergleich, Typespekulation und Devirtualisation sowie die Eliminierung des redundanten Betriebs. 1. Methode Inline reduziert den Anrufaufwand und fügt h?ufig kleine Methoden direkt in den Anruf ein. 2. Erkennung und Hochfrequenzcodeausführung und zentral optimieren, um Ressourcen zu sparen. 3. Typ Spekulation sammelt Informationen zum Laufzeittyp, um Devirtualisation -Anrufe zu erzielen und die Effizienz zu verbessern. 4. Redundante Operationen beseitigen nutzlose Berechnungen und Inspektionen basierend auf den Betriebsdaten, wodurch die Leistung verbessert wird.

Instanzinitialisierungsbl?cke werden in Java verwendet, um die Initialisierungslogik beim Erstellen von Objekten auszuführen, die vor dem Konstruktor ausgeführt werden. Es ist für Szenarien geeignet, in denen mehrere Konstruktoren Initialisierungscode, komplexe Feldinitialisierung oder anonyme Szenarien der Klasseninitialisierung teilen. Im Gegensatz zu statischen Initialisierungsbl?cken wird es jedes Mal ausgeführt, wenn es instanziiert wird, w?hrend statische Initialisierungsbl?cke nur einmal ausgeführt werden, wenn die Klasse geladen wird.

Der Werksmodus wird verwendet, um die Logik der Objekterstellung zusammenzufassen, wodurch der Code flexibler, einfach zu pflegen und locker gekoppelt ist. Die Kernantwort lautet: Durch zentrales Verwalten von Logik der Objekterstellung, das Ausblenden von Implementierungsdetails und die Unterstützung der Erstellung mehrerer verwandter Objekte. Die spezifische Beschreibung lautet wie folgt: Der Fabrikmodus gibt Objekterstellung an eine spezielle Fabrikklasse oder -methode zur Verarbeitung und vermeidet die Verwendung von NewClass () direkt; Es ist für Szenarien geeignet, in denen mehrere Arten von verwandten Objekten erstellt werden, die Erstellungslogik sich ?ndern und Implementierungsdetails versteckt werden müssen. Zum Beispiel werden im Zahlungsabwickler Stripe, PayPal und andere Instanzen durch Fabriken erstellt. Die Implementierung umfasst das von der Fabrikklasse zurückgegebene Objekt basierend auf Eingabeparametern, und alle Objekte erkennen eine gemeinsame Schnittstelle. Gemeinsame Varianten umfassen einfache Fabriken, Fabrikmethoden und abstrakte Fabriken, die für unterschiedliche Komplexit?ten geeignet sind.

InvaVa, theFinalKeywordPreventsAvariable von ValueFromBeingumedAfterasssignment, ButitsBehaviordiffersForprimitive und ANSPRIMITIVEVARIABLE, FinalMakesthevalueconstant, AsinfinalIntmax_speed = 100; WhirerastsignmentcausaSesSaSesSaSesSaSaSesSaSesSaSaSesSaSaSesSaSesSesirror

Es gibt zwei Arten von Konvertierung: implizit und explizit. 1. Die implizite Umwandlung erfolgt automatisch, wie z. B. das Konvertieren in INT in Doppel; 2. Explizite Konvertierung erfordert einen manuellen Betrieb, z. B. die Verwendung (int) MyDouble. Ein Fall, in dem die Typ -Konvertierung erforderlich ist, umfasst die Verarbeitung von Benutzereingaben, mathematische Operationen oder das übergeben verschiedener Werte zwischen Funktionen. Probleme, die beachtet werden müssen, sind: Umdrehung von Gleitpunktzahlen in Ganzzahlen wird der fraktionale Teil abschneiden, gro?e Typen in kleine Typen zu einem Datenverlust führen, und einige Sprachen erm?glichen keine direkte Konvertierung bestimmter Typen. Ein ordnungsgem??es Verst?ndnis der Regeln der Sprachkonvertierung hilft, Fehler zu vermeiden.
