用JAVA实现樱花飘落

简介: 用JAVA实现樱花飘落

   用java实现一个樱花飘落的方法

package Text2;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Sakura extends JFrame {
    private List<Point> sakuraList; // 樱花的位置列表
    public Sakura() {
        sakuraList = new ArrayList<>();
        setTitle("Sakura Falling");
        setSize(800, 600);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        SakuraPanel panel = new SakuraPanel();
        add(panel);
        generateSakura(); // 生成随机的樱花位置
        setVisible(true);
        startFalling(); // 开始樱花飘落
    }
    // 生成随机的樱花位置
    private void generateSakura() {
        for (int i = 0; i < 100; i++) { // 生成100朵樱花
            int x = (int) (Math.random() * getWidth());
            int y = (int) (Math.random() * getHeight());
            sakuraList.add(new Point(x, y));
        }
    }
    // 开始樱花飘落
    private void startFalling() {
        Timer timer = new Timer(20, e -> {
            // 移动樱花的位置,模拟飘落效果
            for (Point sakura : sakuraList) {
                sakura.y += 2; // 每次向下移动2个像素
                if (sakura.y > getHeight()) { // 樱花离开窗口底部时重新回到顶部
                    sakura.y = 0;
                }
            }
            repaint(); // 重新绘制窗口
        });
        timer.start();
    }
    // 自定义Panel绘制樱花
    private class SakuraPanel extends JPanel {
        @Override
        protected void paintComponent(Graphics g) {
            super.paintComponent(g);
            g.setColor(Color.PINK);
            for (Point sakura : sakuraList) {
                g.fillOval(sakura.x, sakura.y, 8, 8); // 绘制樱花的圆形形状
            }
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(Sakura::new);
    }
}

  在这个代码示例中,我们创建了一个继承自JFrameSakura 类,用来展示樱花飘落的效果。首先,在构造函数中设置窗口的大小、标题和关闭操作,并添加一个自定义的SakuraPanel面板。然后调用generateSakura方法生成随机的樱花位置。最后通过调用setVisible(true)方法显示窗口,并调用startFalling方法开始樱花飘落的效果。

   在startFalling方法中,我们使用javax.swing.Timer类创建一个定时器,每隔20毫秒触发一次事件。事件处理程序将移动每个樱花的位置,使其向下飘落。如果樱花离开窗口底部,则重新回到窗口顶部。然后调用repaint方法重新绘制窗口,实现樱花飘落的动画效果。

   为了绘制樱花,我们在SakuraPanel类的paintComponent方法中使用java.awt.Graphics对象绘制樱花的形状。我们将每个樱花表示为8x8的圆形,并填充为粉色。

   最后,在main方法中,我们使用SwingUtilities.invokeLater方法在事件调度线程中启动Sakura应用程序。

相关文章
|
8月前
|
Java 调度
用JAVA实现樱花飘落
用JAVA实现樱花飘落
78 0
|
7天前
|
Java
Java—多线程实现生产消费者
本文介绍了多线程实现生产消费者模式的三个版本。Version1包含四个类:`Producer`(生产者)、`Consumer`(消费者)、`Resource`(公共资源)和`TestMain`(测试类)。通过`synchronized`和`wait/notify`机制控制线程同步,但存在多个生产者或消费者时可能出现多次生产和消费的问题。 Version2将`if`改为`while`,解决了多次生产和消费的问题,但仍可能因`notify()`随机唤醒线程而导致死锁。因此,引入了`notifyAll()`来唤醒所有等待线程,但这会带来性能问题。
Java—多线程实现生产消费者
|
9天前
|
安全 Java Kotlin
Java多线程——synchronized、volatile 保障可见性
Java多线程中,`synchronized` 和 `volatile` 关键字用于保障可见性。`synchronized` 保证原子性、可见性和有序性,通过锁机制确保线程安全;`volatile` 仅保证可见性和有序性,不保证原子性。代码示例展示了如何使用 `synchronized` 和 `volatile` 解决主线程无法感知子线程修改共享变量的问题。总结:`volatile` 确保不同线程对共享变量操作的可见性,使一个线程修改后,其他线程能立即看到最新值。
|
9天前
|
消息中间件 缓存 安全
Java多线程是什么
Java多线程简介:本文介绍了Java中常见的线程池类型,包括`newCachedThreadPool`(适用于短期异步任务)、`newFixedThreadPool`(适用于固定数量的长期任务)、`newScheduledThreadPool`(支持定时和周期性任务)以及`newSingleThreadExecutor`(保证任务顺序执行)。同时,文章还讲解了Java中的锁机制,如`synchronized`关键字、CAS操作及其实现方式,并详细描述了可重入锁`ReentrantLock`和读写锁`ReadWriteLock`的工作原理与应用场景。
|
10天前
|
安全 Java 编译器
深入理解Java中synchronized三种使用方式:助您写出线程安全的代码
`synchronized` 是 Java 中的关键字,用于实现线程同步,确保多个线程互斥访问共享资源。它通过内置的监视器锁机制,防止多个线程同时执行被 `synchronized` 修饰的方法或代码块。`synchronized` 可以修饰非静态方法、静态方法和代码块,分别锁定实例对象、类对象或指定的对象。其底层原理基于 JVM 的指令和对象的监视器,JDK 1.6 后引入了偏向锁、轻量级锁等优化措施,提高了性能。
32 3
|
10天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程秘籍:各种方案一网打尽,不要错过!
Java 中实现多线程的方式主要有四种:继承 Thread 类、实现 Runnable 接口、实现 Callable 接口和使用线程池。每种方式各有优缺点,适用于不同的场景。继承 Thread 类最简单,实现 Runnable 接口更灵活,Callable 接口支持返回结果,线程池则便于管理和复用线程。实际应用中可根据需求选择合适的方式。此外,还介绍了多线程相关的常见面试问题及答案,涵盖线程概念、线程安全、线程池等知识点。
88 2
|
18天前
|
安全 Java API
java如何请求接口然后终止某个线程
通过本文的介绍,您应该能够理解如何在Java中请求接口并根据返回结果终止某个线程。合理使用标志位或 `interrupt`方法可以确保线程的安全终止,而处理好网络请求中的各种异常情况,可以提高程序的稳定性和可靠性。
46 6
|
2月前
|
设计模式 Java 开发者
Java多线程编程的陷阱与解决方案####
本文深入探讨了Java多线程编程中常见的问题及其解决策略。通过分析竞态条件、死锁、活锁等典型场景,并结合代码示例和实用技巧,帮助开发者有效避免这些陷阱,提升并发程序的稳定性和性能。 ####
|
1月前
|
存储 监控 小程序
Java中的线程池优化实践####
本文深入探讨了Java中线程池的工作原理,分析了常见的线程池类型及其适用场景,并通过实际案例展示了如何根据应用需求进行线程池的优化配置。文章首先介绍了线程池的基本概念和核心参数,随后详细阐述了几种常见的线程池实现(如FixedThreadPool、CachedThreadPool、ScheduledThreadPool等)的特点及使用场景。接着,通过一个电商系统订单处理的实际案例,分析了线程池参数设置不当导致的性能问题,并提出了相应的优化策略。最终,总结了线程池优化的最佳实践,旨在帮助开发者更好地利用Java线程池提升应用性能和稳定性。 ####
|
2月前
|
缓存 Java 开发者
Java多线程编程的陷阱与最佳实践####
本文深入探讨了Java多线程编程中常见的陷阱,如竞态条件、死锁和内存一致性错误,并提供了实用的避免策略。通过分析典型错误案例,本文旨在帮助开发者更好地理解和掌握多线程环境下的编程技巧,从而提升并发程序的稳定性和性能。 ####