内部类

成员内部类:

如何直接访问内部类的成员。

外部类名.内部类名 对象名 = 外部类对象.内部类对象;

package Inner内部类;

public class InnerClassDemo{
	/*
	成员内部类:
		如何直接访问内部类的成员。
		外部类名.内部类名 对象名 = 外部类对象.内部类对象;
*/
	public static void main(String[] args) {
		//需求:我要访问Inner类的show()方法
		//Inner i = new Inner();
		//i.show();
		
		//格式:外部类名.内部类名 对象名 = 外部类对象.内部类对象;
		Outer.Inner oi = new Outer().new Inner();
		oi.show();
	}
}
class Outer {
	private int num = 10;
	
	class Inner {
		public void show() {
			System.out.println(num);
		}
	}
}

成员内部类的修饰符:

private 为了保证数据的安全性
static 为了方便访问数据
注意:静态内部类访问的外部类数据必须用静态修饰


package Inner内部类;
/*
成员内部类的修饰符:
	private 为了保证数据的安全性
	static 为了方便访问数据
		注意:静态内部类访问的外部类数据必须用静态修饰。

案例:我有一个人(人有身体,身体内有心脏。)
	
	class Body {
		private class Heart {
			public void operator() {
				System.out.println("心脏搭桥");
			}
		}
		
		public void method() {
			if(如果你是外科医生) {
				Heart h = new Heart();
				h.operator();
			}
		}
	}
	
	按照我们刚才的讲解,来使用一下
	Body.Heart bh = new Body().new Heart();
	bh.operator();
	//加了private后,就不能被访问了,那么,怎么玩呢?
	Body b =  new Body();
	b.method();
*/
public class Text2 {
	public static void main(String[] args) {
		//使用内部类
		// 限定的新静态类
		//Outer.Inner oi = new Outer().new Inner();
		//oi.show();
		//oi.show2();
		
		//成员内部类被静态修饰后的访问方式是:
		//格式:外部类名.内部类名 对象名 = new 外部类名.内部类名();
		Outer2.Inner oi = new Outer2.Inner();
		oi.show();
		oi.show2();
		
		//show2()的另一种调用方式
		Outer2.Inner.show2();
	}
}
class Outer2 {
		private int num = 10;
		private static int num2 = 100;
		
		//内部类用静态修饰是因为内部类可以看出是外部类的成员
		public static class Inner {
			public void show() {
				//System.out.println(num);
				System.out.println(num2);
			}

			public static void show2() {
				//System.out.println(num);
				System.out.println(num2);
			}		
		}

局部内部类

A:可以直接访问外部类的成员
B:在局部位置,可以创建内部类对象,通过对象调用内部类方法,来使用局部内部类功能

面试题:
局部内部类访问局部变量的注意事项?
A:局部内部类访问局部变量必须用final修饰
B:为什么呢?
局部变量是随着方法的调用而调用,随着调用完毕而消失。
而堆内存的内容并不会立即消失。所以,我们加final修饰。
加入final修饰后,这个变量就成了常量。既然是常量。你消失了。

我在内存中存储的是数据20,所以,我还是有数据在使用。

package Inner内部类;
/*
局部内部类
	A:可以直接访问外部类的成员
	B:在局部位置,可以创建内部类对象,通过对象调用内部类方法,来使用局部内部类功能

面试题:
	局部内部类访问局部变量的注意事项?
	A:局部内部类访问局部变量必须用final修饰
	B:为什么呢?
		局部变量是随着方法的调用而调用,随着调用完毕而消失。
		而堆内存的内容并不会立即消失。所以,我们加final修饰。
		加入final修饰后,这个变量就成了常量。既然是常量。你消失了。
		我在内存中存储的是数据20,所以,我还是有数据在使用。
*/
public class Text3 {
	public static void main(String[] args) {
		Outer3 o = new Outer3();
		o.method();
	}
}
class Outer3 {
	private int num  = 10;
	
	public void method() {
		//int num2 = 20;
		final int num2 = 20;
		class Inner {
			public void show() {
				System.out.println(num);
				//从内部类中访问本地变量num2; 需要被声明为最终类型
				System.out.println(num2);//20
			}
		}
		
		//System.out.println(num2);
		
		Inner i = new Inner();
		i.show();
	}
}

匿名内部类

        就是内部类的简化写法。
        前提:存在一个类或者接口
这里的类可以是具体类也可以是抽象类。
格式:
new 类名或者接口名(){
重写方法;
}
本质是什么呢?

是一个继承了该类或者实现了该接口的子类匿名对象。

package Inner内部类;
/*面试题:
要求请填空分别输出30,20,10。


注意:
1:内部类和外部类没有继承关系。
2:通过外部类名限定this对象
	Outer.this
	*/
public class Text4 {
	public static void main(String[] args) {
		Outer4 o = new Outer4();
		o.method();
	}
}
interface Inter {
	public abstract void show();
	public abstract void show2();
}


class Outer4 {
	public void method() {
		//一个方法的时候
		/*
		new Inter() {
			public void show() {
				System.out.println("show");
			}
		}.show();
		*/
		
		//二个方法的时候
		/*
		new Inter() {
			public void show() {
				System.out.println("show");
			}
			
			public void show2() {
				System.out.println("show2");
			}
		}.show();
		
		new Inter() {
			public void show() {
				System.out.println("show");
			}
			
			public void show2() {
				System.out.println("show2");
			}
		}.show2();
		*/
		
		//如果我是很多个方法,就很麻烦了
		//那么,我们有没有改进的方案呢?
		Inter i = new Inter() { //多态
			public void show() {
				System.out.println("show");
			}
			
			public void show2() {
				System.out.println("show2");
			}
		};
		
		i.show();
		i.show2();
	}
}



匿名内部类在开发中的使用

package Inner内部类;
/*
匿名内部类在开发中的使用
*/
public class Text5 {
	public static void main(String[] args) {
		//测试
		PersonDemo pd = new PersonDemo();
		Person p = new Student();
		pd.method(p);
		System.out.println("--------------------");
		
		//匿名内部类在开发中的使用
		//匿名内部类的本质是继承类或者实现了接口的子类匿名对象
		pd.method(new Person(){
			public void study() {
				System.out.println("好好学习,天天向上");
			}
		});
	}
}
interface Person {
	public abstract void study();
}

class PersonDemo {
	//接口名作为形式参数
	//其实这里需要的不是接口,而是该接口的实现类的对象
	public void method(Person p) {
		p.study();
	}
}

//实现类
class Student implements Person {
	public void study() {
		System.out.println("好好学习,天天向上");
	}
}




内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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