python3 简明教程 --面向对象

本文深入探讨了面向对象编程的核心概念和技术,包括类定义、属性引用、实例化、构造方法、类方法、继承、多继承及类属性。通过具体实例,讲解了Python中面向对象编程的实现方式,适合初学者和进阶者阅读。

来源于实验楼和菜鸟教程

索引:

项目Value
0,面向对象技术简介一些基本概念
1,类定义定义类
2,类对象init()方法
3,类方法如何定义和使用
4,继承单继承
5,多继承多继承的例子
6,类属性与方法一些类的专有方法

0,面向对象技术简介:

  • 类: 用来描述具有相同属性和方法的对象的集合。它定义了集合中每个对象所共有的属性和方法。对象是类的实例。
  • 方法: 类中定义的函数
  • 类变量: 类变量在整个实例化的对象中是公用的。类变量定义在类中且在函数体之外。
  • 数据成员: 类变量或者实例变量用于处理类及其实例对象的相关的数据。
  • 方法重写: 如果从父类继承的方法不能满足子类的需求。,可以对其进行改写,这个过程叫方法的覆盖,也叫重写。
  • 局部变量: 定义在方法中的变量。只作用于当前实例的类。
  • 实例变量:类的声明中,属性是用变量来表示的,这种变量就叫实例变量,实例变量用self修饰如(self.age = 10)。
  • 继承: 一个派生类(derived class)继承基类(base class)的字段和方法。
  • 实例化: 创建一个类的实例,类的具体对象。
  • 对象: 通过类定义的数据结构实例。对象包括两个数据成员(类变量和实例变量)和方法

1,类定义

语法格式:

class ClassName:
	statement-1
	.
	.
	.
	statement-N

类实例化后,可使用其属性,实际上,创建一个类后,可以通过类名访问其属性。

2,类对象

  • 属性引用和实例化。

属性引用使用和python中所有的属性引用一样的标准语法:obj.name.
类对象创建后,类命名空间中所有的命名都是有效属性名。

class Myclass:
	"""一个简单的类实例"""
	i = 12323
	def f(self):
		return 'hello world!'
# 实例化类
hello = Myclass()

# 访问类的属性和方法
print("Myclass类的属性i为: ", hello.i)
print("Myclass类的方法f为: ", hello.f())

在这里插入图片描述

  • 类的__init__()方法:(构造方法)

类的__init__方法会在类实例化时自动调用。

def __init__(self):
	self.data[]

类定义了__init__()方法,类的实例化操作会自动调用__init__()。如下:
(init()可以有参数,参数通过__init__()传递到实例化操作上。)

class Complex:
	def __init__(self, realpart, imagpart):
		self.r = realpart
		self.i = realpart

x = Complex(3.0, -43.2)
print(x.r, x.i)

类的__init__() 方法是在当有需求的时候可以用。直接在类实例化后直接完成调用。
在这里插入图片描述

self代表类的实例,而非类

类的方法与普通的函数只有一个特别的区别———它们必须有一个额外的第一个参数名称,按照惯例它是self


class Test:
	def	prt(self):
		print(self)
		print(self.__class__)

x = Test()
x.prt()

在这里插入图片描述
可以明显看出self代表的是类的实例,代表当前对象的地址;而self.class则指向类。当然self换成其他字符也是可以的。


3,类的方法

在类的内部,使用def 关键字来定义一个类,与一般函数定义不同,类的方法定义时必须包含参数self,且为第一个参数,self代表的是类的实例。

class People:
	"""一个简单的类"""
	#定义基本属性
	name = ''
	age = 0
	#定义私有属性,私有属性在类外部无法直接进行访问
	__weight = 0
	
	#定义构造方法,类的实例化后直接调用该方法。
	def __init__(self, n, a, w):
		self.name = n
		self.age = a
		self.__weight = w
	
	def speak(self):
		print("%s 说: 我%d 岁了。"%(self.name, self.age))
		
#实例化类(先调用__init__————直接拥有了name, age属性)
tom = people('Tom', 10, 30)
tom.speak()

在这里插入图片描述
实例对象未拥有私有属性weight.调用会出错。

4,继承

如果一种语言不支持继承,类就毫无意义。
派生类的定义如下:

class DerivedClassName(BaseClassName1):
	statement -1
	.
	.
	.
	statement -N

BaseClassName(基类)必须与派生类定义在一个作用域内。当基类定义在另一个模块时,可以用表达式:

class DerivedClassName(modname.BaseClassName):

实例:

# 类定义
class People:
	#定义基本属性
	name = ''
	age = 0
	#定义私有属性,私有属性在类的外部无法访问。
	__weight = 0

	#定义构造方法
	def __init__(self, n, a, w):
		self.name = n
		self.age = a
		self.__weight = w
	def speak(self):
		print("%s说:我 %d 岁了。"%(self.name, self.age))

#单继承
class Student(People):
	grade = ''
	
	def __init__(self, n, a, w, g):
		#调用父类的构造函数
		People.__init__(self, n, a, w)
		self.grage = g
	
	#重写父类方法
	def speak(self):
		print("%s说:我 %d 岁了,我在读%d级。"%(self.name, self.age, self.grade))


#实例化类
eric = Student('Eric', 10, 60, 3)
eric.speak()

在这里插入图片描述

5,多继承

class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):
	statement -1
	.
	.
	.
	statement -N
	

需要注意圆括号中父类的顺序,若是父类中有相同的方法名,而在子类使用时未指定,python从左至右搜索。即在子类中未找到时,从左到右查找父类中是否包含方法。

#类定义
class People:
	#定义基本属性
	name = ''
	age = 0
	#定义私有属性,私有属性在类外部无法直接访问。
	__weight = 0
	#定义构造方法
	def __init__(self, n, a, w):
		self.name = n
		self.age = a
		self.__weight = w
	
	def speak(self):
		print("%s说:我%d岁了。"%(self.name, self.age))

class Student(People):
	grade = ''
	def __init__(self, n, a, w, g):
		People.__init__(self, n, a, w)
		self.grade = g

	def speak(self):
		print("%s说: 我%d岁了,我在读%d年纪"%(self.name, self.age, self.grade))

# 另一个类,多继承之前的准备
class Speaker():
	topic = ''
	name = ''
	def __init__(self, n, t):
		self.name = n
		self.topic = t
	def speak(self):
		print("我叫%s,我是一个演说家,我演讲的主题是:%s"%(self.name, self.topic))


#多重继承
class Sample(Speaker, Student):
	a = ''
	def __init__(self, n, a, w, g, t):
		Student.__init__(self, n, a, w, g)
		Speaker.__init__(self, n, t)


test = Sample("Tim", 25, 80, 4, "Python")
test.speak()

在这里插入图片描述

6,类属性与方法

  • 类的私有属性
    __private_attrs:两个下划线开头,声明该属性为私有。
  • 类的方法
    在类的内部声明一个方法,必须要用def来定义;类方法第一个参数必须为self(代表类的实例)
  • 类的私有方法
    __private_method:两个下划线开头,声明该方法为私有。只能在类内部调用。self.__private_method
  • 类的专有方法
    构造函数__init__:在生成对象时调用。
    析构函数__del__:释放对象时使用。
    打印__repr__ : 转换
    按照索引赋值__setitem__ :
    按照索引获取值__getitem__:
    获得长度__len__:
    比较运算__cmp__:
    函数调用__call__:
    加运算__add__:
    减运算__sub__:
    乘运算__mul__:
    除运算__truediv__:
    求余运算__mod__:
    乘方__pow__:
C语言-光伏MPPT算法:电导增量法扰动观察法+自动全局搜索Plecs最大功率跟踪算法仿真内容概要:本文档主要介绍了一种基于C语言实现的光伏最大功率点跟踪(MPPT)算法,结合电导增量法与扰动观察法,并引入自动全局搜索策略,利用Plecs仿真工具对算法进行建模与仿真验证。文档重点阐述了两种经典MPPT算法的原理、优缺点及其在不同光照和温度条件下的动态响应特性,同时提出一种改进的复合控制策略以提升系统在复杂环境下的跟踪精度与稳定性。通过仿真结果对比分析,验证了所提方法在快速性和准确性方面的优势,适用于光伏发电系统的高效能量转换控制。; 适合人群:具备一定C语言编程基础和电力电子知识背景,从事光伏系统开发、嵌入式控制或新能源技术研发的工程师及高校研究人员;工作年限1-3年的初级至中级研发人员尤为适合。; 使用场景及目标:①掌握电导增量法与扰动观察法在实际光伏系统中的实现机制与切换逻辑;②学习如何在Plecs中搭建MPPT控制系统仿真模型;③实现自动全局搜索以避免传统算法陷入局部峰值问题,提升复杂工况下的最大功率追踪效率;④为光伏逆变器或太阳能充电控制器的算法开发提供技术参考与实现范例。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的C语言算法逻辑与Plecs仿真模型同步学习,重点关注算法判断条件、步长调节策略及仿真参数设置。在理解基本原理的基础上,可通过修改光照强度、温度变化曲线等外部扰动因素,进一步测试算法鲁棒性,并尝试将其移植到实际嵌入式平台进行实验验证。
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