JAVA学习笔记-继承

1.this两个用途:一是引用隐式参数,二是调用该类的其他构造器

   super两个用途:一是调用超类的方法,二是调用超类的构造器

△super不是表示一个对象的引用,不能将super赋给另一个对象变量,它只是一个指示编译器调用超类方法的特有关键字。


2.基类的构造器总是会被调用,而且在子类构造器之前被调用。

package tes;
//基类的构造器总是会被调用,而且在子类构造器之前被调用。
public class class_extends_test extends b{
   public class_extends_test(){
	   System.out.println("c的构造器");
   }
   public static void main(String[] args) {
	new class_extends_test();
}
}

class a{
	public a(){
		System.out.println("a的构造器");
	}
}

class b extends a{
	public b(){
		System.out.println("b的构造器");
	}
}

控制台输出:

a的构造器
b的构造器
c的构造器


3.如果没有默认的基类构造器,或者想用一个带参数的基类构造器,就必须用关键字super显示地调用基类的构造器。因为子类的构造器被调用之前,基类的构造器会被调用,如果无法符合基类的构造器的参数,就会出错,所以必须显式地调用基类的构造器并配以适当的参数列表。


4.在基类中如果有某个方法已经实现重载,在子类中依然可以继续重载。如果想重写基类的某个方法而不是重载,可以在方法前加上@Override注解,防止在不想重载的时候进行重载。


5.复用代码有两种方式:组合,继承。

①组合:在新的类中加入现有类的对象

package com.reuse;

public class has_a_test {
a at=new a();
b bt=new b();
public static void main(String[] args) {
	has_a_test hat=new has_a_test();
	hat.at.print();
	hat.bt.print();
}
}

class a{
	public void print(){
		System.out.println("这是a的方法!");
	}
}

class b{
	public void print(){
		System.out.println("这是b的方法!");
	}
}

②继承:通过extends扩展父类。

package com.reuse;

public class is_a_test extends base{
public void isaprint(){
	System.out.println("这是继承a的子类的方法!");
}
public static void main(String[] args) {
	is_a_test iat=new is_a_test();
	iat.aprint();
	iat.isaprint();
}
}

class base{
	public void aprint(){
		System.out.println("这是父类的方法!");
	}
}

控制台输出:

这是父类的方法!
这是继承a的子类的方法!


6.一个对象变量可以引用多种实际类型的现象成为多态。

方法的重写,重载与动态连接(动态绑定)构成多态。

在运行时能够自动地选择调用哪个方法的现象称为动态绑定。


7.多态的经典实现就是父类引用指向子类对象:(Animal a=new dog();)

一个父类引用指向一个子类对象就是向上转型。意义是:因为子类是对父类的改进和扩充,所以子类一般在功能上比父类更加强大。定义一个父类引用指向一个子类对象既可以使用子类强大的功能,又可以抽取父类的共性。父类类型的引用可以调用父类中定义的所有属性和方法,而对于子类中定义但父类中没有的方法,父类引用无法使用。

动态连接:当父类中的一个方法只有在父类中定义而在子类中没有被重写的情况下,才可以被父类引用所调用。对于父类中的方法,如果子类对其进行了重写,那么父类类型的引用将会调用该重写后的方法,这就是动态连接。

package com.reuse;

public class Animal {
void sound(){
	System.out.println("unknown");
}
public static void main(String[] args) {
	Animal a=new Dog();
	a.sound();
	a=new Cat();
	a.sound();
}
}

class Dog extends Animal{
	@Override
	void sound(){
		System.out.println("汪汪汪");
	}
}

class Cat extends Animal{
	@Override
	void sound(){
		System.out.println("喵喵喵");
	}
}
控制台输出:

汪汪汪
喵喵喵

标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法与创新点。1.1研究背景与意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展与实践应用。1.3研究方法与创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBoot与Vue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及与前端的交互机制。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计与实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布与查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试与优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境与方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建与训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计与实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员和数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测与预测维护、交通流量预测与智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度和风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现和模型架构解析,还深入探讨了模型优化和实际应用中的挑战与解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论与实践,逐步理解各个模块的功能和实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术和方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数与网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源与训练时间,关注模型的可解释性和透明度,以及持续更新与迭代模型,以适应数据分布的变化。
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