


Wie kann ich Miniaturansichten von Bildern zu einem Rasterlayout in Java Swing hinzufügen?
Nov 28, 2024 am 01:32 AMK?nnen Bilder als Miniaturansichten zu einem Rasterlayout hinzugefügt werden?
Diese Abfrage bezieht sich auf die Erstellung eines Rasters kleiner Bildminiaturansichten innerhalb eines SpringLayout des Frames. Um potenziell zahlreiche Bilder unterzubringen, ist ein Bildlaufbereich erforderlich. Die gr??te Herausforderung besteht jedoch darin, zu verstehen, wie diese rasterartige Anordnung mit SpringLayout implementiert werden kann.
L?sung
Anstatt zu versuchen, die Platzierung von Miniaturansichten in SpringLayout zu verwalten, sollten Sie die Verwendung in Betracht ziehen einen Container im Bildlaufbereich als Grundlage für die Bilder. Dadurch wird das Hinzufügen von Bildern zur gitterartigen Struktur erm?glicht.
Das folgende Beispiel zeigt, wie dies erreicht wird:
import java.awt.BorderLayout; import java.awt.Component; import java.awt.Container; import java.awt.Dimension; import java.awt.EventQueue; import java.awt.FlowLayout; import java.awt.Graphics; import java.awt.Graphics2D; import java.awt.Image; import java.awt.Insets; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.awt.geom.AffineTransform; import java.awt.image.BufferedImage; import java.io.File; import java.io.FileFilter; import java.io.IOException; import javax.imageio.ImageIO; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.JScrollPane; import javax.swing.SwingUtilities; import javax.swing.UIManager; import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException; public class ImageGrid { public static void main(String[] args) { new ImageGrid(); } public ImageGrid() { EventQueue.invokeLater(new Runnable() { @Override public void run() { try { UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName()); } catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | IllegalAccessException | UnsupportedLookAndFeelException ex) { } JFrame frame = new JFrame("Testing"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setLayout(new BorderLayout()); frame.add(new TestPane()); frame.pack(); frame.setLocationRelativeTo(null); frame.setResizable(true); frame.setVisible(true); } }); } public class TestPane extends JPanel { private JPanel imagesPane; public TestPane() { setLayout(new BorderLayout()); imagesPane = new JPanel(new WrapLayout()); add(new JScrollPane(imagesPane)); JButton scan = new JButton("Scan"); scan.addActionListener(new ActionListener() { @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) { String path = "C:\Users\shane\Dropbox\Ponies"; File[] files = new File(path).listFiles(new FileFilter() { @Override public boolean accept(File pathname) { String name = pathname.getName().toLowerCase(); return pathname.isFile() && (name.endsWith(".png") || name.endsWith(".jpg") || name.endsWith(".gif")); } }); imagesPane.removeAll(); for (File file : files) { try { ImagePane pane = new ImagePane(file); imagesPane.add(pane); } catch (Exception exp) { exp.printStackTrace(); } } imagesPane.revalidate(); imagesPane.repaint(); } }); add(scan, BorderLayout.SOUTH); } } public class ImagePane extends JPanel { private Image img; public ImagePane(File source) throws IOException { img = ImageIO.read(source); if (img.getWidth(this) > 200 || img.getHeight(this) > 200) { int width = img.getWidth(this); int height = img.getWidth(this); float scaleWidth = 200f / width; float scaleHeight = 200f / height; if (scaleWidth > scaleHeight) { width = -1; height = (int)(height * scaleHeight); } else { width = (int)(width * scaleWidth); height = -1; } img = img.getScaledInstance(width, height, Image.SCALE_SMOOTH); } } @Override public Dimension getPreferredSize() { return new Dimension(200, 200); } @Override protected void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); Graphics2D g2d = (Graphics2D) g.create(); if (img != null) { // int width = img.getWidth(); // int height = img.getHeight(); // float scale = 1f; // AffineTransform at = new AffineTransform(); // at.translate( // (getWidth() / 2) - ((img.getWidth() * scale) / 2), // (getHeight() / 2) - ((img.getHeight() * scale) / 2)); // at.scale(scale, scale); // g2d.setTransform(at); g2d.drawImage(img, 0, 0, this); } g2d.dispose(); } } /** * FlowLayout subclass that fully supports wrapping of components. */ public class WrapLayout extends FlowLayout { private Dimension preferredLayoutSize; /** * Constructs a new * <code>WrapLayout</code> with a left alignment and a default 5-unit * horizontal and vertical gap. */ public WrapLayout() { super(); } /** * Constructs a new * <code>FlowLayout</code> with the specified alignment and a default 5-unit * horizontal and vertical gap. The value of the alignment argument must be * one of * <code>WrapLayout</code>, * <code>WrapLayout</code>, or * <code>WrapLayout</code>. * * @param align the alignment value */ public WrapLayout(int align) { super(align); } /** * Creates a new flow layout manager with the indicated alignment and the * indicated horizontal and vertical gaps. * <p> * The value of the alignment argument must be one of * <code>WrapLayout</code>, * <code>WrapLayout</code>, or * <code>WrapLayout</code>. * * @param align the alignment value * @param hgap the horizontal gap between components * @param vgap the vertical gap between components */ public WrapLayout(int align, int hgap, int vgap) { super(align, hgap, vgap); } /** * Returns the preferred dimensions for this layout given the * <i>visible</i> components in the specified target container. * * @param target the component which needs to be laid out * @return the preferred dimensions to lay out the subcomponents of the * specified container */ @Override public Dimension preferredLayoutSize(Container target) { return layoutSize(target, true); } /** * Returns the minimum dimensions needed to layout the <i>visible</i> * components contained in the specified target container. * * @param target the component which needs to be laid out * @return the minimum dimensions to lay out the subcomponents of the * specified container */ @Override public Dimension minimumLayoutSize(Container target) { Dimension minimum = layoutSize(target, false); minimum.width -= (getHgap() + 1); return minimum; } /** * Returns the minimum or preferred dimension needed to layout the target * container. * * @param target target to get layout size for * @param preferred should preferred size be calculated * @return the dimension to layout the target container */ private Dimension layoutSize(Container target, boolean preferred) { synchronized (target.getTreeLock()) { // Each row must fit with the width allocated to the containter.
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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.

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.

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

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.

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

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.

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.
