Java代码就解决,要求点击退出时,窗口关闭,

qq_31931257 2015-10-11 07:40:43
要求点击退出时,窗口关闭,求解决
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MenuDemo extends JFrame implements ActionListener
{
JMenuBar myMenu=new JMenuBar();
JMenu[] menus={
new JMenu("文件"),
new JMenu("管理"),
new JMenu("帮助")};
JMenuItem[] fileMenuItems={
new JMenuItem("新建会员"),
new JMenuItem("打开"),
new JMenuItem("保存"),
new JMenuItem("另存为"),
new JMenuItem("退出")};

JMenuItem[] editMenuItems ={
new JMenuItem("增加会员信息"),
new JMenuItem("删除会员信息"),
new JMenuItem("修改会员信息"),
new JMenuItem("查询会员信息") };
public MenuDemo(){
setTitle("婚纱会员管理程序");
//文件菜单中加入菜单项
for (int i=0;i<fileMenuItems.length; i++){
menus[0].add(fileMenuItems[i]);
}

//
for (int i=0;i<editMenuItems.length; i++) {
menus[1].add(editMenuItems[i]);
}

//
for (int i=0;i<menus.length; i++) {
myMenu.add(menus[i]);
}

this.setJMenuBar(myMenu);
setSize(300,300);
setVisible(true);
}
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
if(e.getActionCommand()=="退出"){
System.exit(0);
}
}
public static void main(String args[]) {
MenuDemo application=new MenuDemo();
application.setDefaultCloseOperation
(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}
}


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bajinggong 2015-10-19
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fileMenuItems[4].addActionListener(this);
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给退出加个监听器

public MenuDemo() {
setTitle("婚纱会员管理程序");
fileMenuItems[4].addActionListener(new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
System.exit(0);
}
});
// 文件菜单中加入菜单项
for (int i = 0; i < fileMenuItems.length; i++) {
menus[0].add(fileMenuItems[i]);
}

//
for (int i = 0; i < editMenuItems.length; i++) {
menus[1].add(editMenuItems[i]);
}

//
for (int i = 0; i < menus.length; i++) {
myMenu.add(menus[i]);
}

this.setJMenuBar(myMenu);
setSize(300, 300);
setVisible(true);
}
内容概要:本文围绕“基于超局部模型与自抗扰ESO观测器的无模型预测电流控制改进策略”展开研究,提出一种结合超局部模型(ULM)与扩张状态观测器(ESO)的无模型预测电流控制(MFPCC)改进方法,旨在提升永磁同步电机(PMSM)电流环的动态响应性能与抗干扰能力。该策略利用超局部模型对系统行为进行局部逼近,避免依赖精确数学模型,同引入自抗扰控制中的ESO实观测并补偿系统内外部扰动,有效抑制参数摄动、负载变化及模型不确定性带来的影响。研究通过Simulink搭建完整的控制系统仿真模型,对传统MFPCC与所提改进策略进行对比分析,验证了新方法在电流跟踪精度、响应速度和鲁棒性方面的优越性。; 适合人群:具备电机控制、现代控制理论及Simulink仿真基础的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高性能电机驱动系统中电流环控制器的设计与优化;②为无模型控制与自抗扰控制的融合应用提供技术参考;③支撑相关课题的仿真验证、论文复现与创新方法研究。; 阅读建议:建议读者结合Simulink仿真模型深入理解控制结构与参数整定过程,重点关注ESO的观测性能与扰动补偿机制,并可通过改变负载条件、参数偏差等工况进行鲁棒性测试,进一步掌握该改进策略的核心优势与适用边界。

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