java方法的重载(Overload)与重写(Override)

本文详细介绍了Java中的方法重载与重写概念,包括如何通过参数类型和数量的不同实现方法重载,以及在继承关系中如何正确地进行方法重写。并通过示例说明了方法重写的访问权限限制。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

java 支持方法重载,这种机制为类似功能的方法提供了统一的名称,但可根据参数行的不同而自动调用对应的方法。

一个例子可以从String 类上提供的一些方法看到,像String的valueOf()方法就提供了多个版本。

static String valueOf(boolean b);
		static String valueOf(char c);
		static String valueOf(int i);
		static String valueOf(double d);


虽然调用的方法名称都是valueOf(),但是根据所传递的参数数据类型不同,会调用对应版本的方法来进行对应的动作。

例如若是String.valueOf(10),因为10是int类型,所以会执行的方法是valueOf(int  i)的版本,而若是String.valueOf(10.12)

因为10.12是double类型,则会执行的方法是valueOf(double  d)的版本。

 

方法重载的功能使得程序设计人员能较少苦恼于方法名称的设计,以统一的名称来调用相同功能的方法。方法重载不仅可根据

传递参数的数据类型不同来调用对应的方法,参数行的参数个数也可以用来设计方法重载。

例如可以这么重载someMethod()方法

class A{
	public void someMethod(){
		//...
	}
	public void someMethod(int i){
		//...
	}
	public void someMethod(float f){
		//...
	}
	public void someMethod(int i,float f){
		//...
	}
}


要注意的是返回值类型不可用作为方法重载的区别根据。例如如下的方法重载是不正确的。

class A{
	public int someMethod(int i){
		return 0;
	}
	public double someMethod(int i){
		return 0.0;
	}
}


在J2SE5.0后当使用方法重载时,要注意到autoboxing和unboxing的问题。

看下面的例子结果会是什么?

public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		someMethod(10);
		
	}
	public static void someMethod(Integer i){
		System.out.println("Integer 版本被调用");
	}
	public static void someMethod(int i){
		System.out.println("int 版本被调用");
	}


结果会显示“int  版本被调用”,不能期待装箱(boxing)的动作会发生。如果想要调用参数行为Integer版本的方法,要明确指定。

例如someMethod(new Integer(10));

 

重写

在继承的关系中也存在着方法重写的概念,所谓的方法重写就是指子类定义了与父类中同名的方法,但是在方法覆写时必须考虑到权限即:被子类覆写的方法不能拥有比父类方法更加严格的访问权限。

class Person{
	void say(){
		System.out.println("person");
	}
}
class Student extends Person{  //定义继承关系
	public void say(){         //重写父类方法
		System.out.println("student");
	}
}


以上代码是正确的操作,下面看一个不正确的。

class Person{
	public void say(){
		System.out.println("person");
	}
}
class Student extends Person{  //定义继承关系
	void say(){         //错误的,降低了访问权限
		System.out.println("student");
	}
}


问题:如果现在将父类的一个方法定义成private访问权限,在子类中将此方法声明为default访问权限,那么这样还叫重写吗?

class Person{
	private void say(){
		System.out.println("person");
	}
	public void fun(){   //定义一个public方法  调用say()
		this.say();
	}
}
class Student extends Person{  //定义继承关系
    void say(){        
		System.out.println("student");
	}
}

public class T {
	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Person p = new Student();
		p.fun();  //输出为person   并未重写 
	}
}


此时方法并没有被重写,而是相当于在子类中又重新定义了一个方法出来。

 

 

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RISNOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值