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");
	}
}




代码转载自:https://pan.quark.cn/s/f87b8041184b Language: 中文 欢迎来到戈戈圈! 当你点开这个存储库的时候,你会看到戈戈圈的图标↓ 本图片均在知识共享 署名-相同方式共享 3.0(CC BY-SA 3.0)许可协议下提供,如有授权遵照授权协议使用。 那么恭喜你,当你看到这个图标的时候,就代表着你已经正式成为了一名戈团子啦! 欢迎你来到这个充满爱与希望的大家庭! 「与大家创造更多快乐,与人们一起改变世界。 」 戈戈圈是一个在中国海南省诞生的创作企划,由王戈wg的妹妹于2018年7月14日正式公开。 戈戈圈的创作类型广泛,囊括插画、小说、音乐等各种作品类型。 戈戈圈的目前成员: Contributors 此外,支持戈戈圈及本企划的成员被称为“戈团子”。 “戈团子”一词最初来源于2015年出生的名叫“团子”的大熊猫,也因为一种由糯米包裹着馅料蒸熟而成的食品也名为“团子”,不仅有团圆之意,也蕴涵着团结友爱的象征意义和大家的美好期盼,因此我们最终于2021年初决定命名戈戈圈的粉丝为“戈团子”。 如果你对戈戈圈有兴趣的话,欢迎加入我们吧(σ≧︎▽︎≦︎)σ! 由于王戈wg此前投稿的相关视频并未详细说明本企划的信息,且相关视频的表述极其模糊,我们特此创建这个存储库,以文字的形式向大家介绍戈戈圈。 戈戈圈自2018年7月14日成立至今,一直以来都秉持着包容开放、和谐友善的原则。 我们深知自己的责任和使命,始终尊重社会道德习俗,严格遵循国家法律法规,为维护社会稳定和公共利益做出了积极的贡献。 因此,我们不允许任何人或组织以“戈戈圈”的名义在网络平台或现实中发布不当言论,同时我们也坚决反对过度宣传戈戈圈的行为,包括但不限于与戈戈圈无关的任何...
内容概要:本文详细介绍了一个基于YOLOv8的血细胞智能检测系统全流程开发指南,涵盖从环境搭建、数据准备、模型训练与验证到UI交互系统开发的完整实践过程。项目利用YOLOv8高精度、高速度的优势,实现对白细胞、红细胞和血小板的自动识别与分类,准确率超过93%,单张图像检测仅需0.3秒。通过公开或自建血细胞数据集,结合LabelImg标注工具和Streamlit开发可视化界面,构建了具备图像上传、实时检测、结果统计与异常提示功能的智能系统,并提供了论文撰写与成果展示建议,强化其在医疗场景中的应用价值。; 适合人群:具备一定Python编程与深度学习基础,从事计算机视觉、医疗AI相关研究或项目开发的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合需要完成毕业设计或医疗智能化项目实践的开发者。; 使用场景及目标:①应用于医院或检验机构辅助医生进行血涂片快速筛查,提升检测效率与一致性;②作为深度学习在医疗影像领域落地的教学案例,掌握YOLOv8在实际项目中的训练、优化与部署流程;③用于学术论文写作与项目成果展示,理解技术与临床需求的结合方式。; 阅读建议:建议按照“数据→模型→系统→应用”顺序逐步实践,重点理解数据标注规范、模型参数设置与UI集成逻辑,同时结合临床需求不断优化系统功能,如增加报告导出、多类别细粒度分类等扩展模块。
基于蒙特卡洛,copula函数,fuzzy-kmeans获取6个典型场景进行随机优化多类型电动汽车采用分时电价调度,考虑上级电网出力、峰谷差惩罚费用、风光调度、电动汽车负荷调度费用和网损费用内容概要:本文围绕多类型电动汽车在分时电价机制下的优化调度展开研究,采用蒙特卡洛模拟、Copula函数和模糊K-means聚类方法获取6个典型场景,并在此基础上进行随机优化。模型综合考虑了上级电网出力、峰谷差惩罚费用、风光可再生能源调度、电动汽车负荷调度成本以及电网网损费用等多个关键因素,旨在实现电力系统运行的经济性与稳定性。通过Matlab代码实现相关算法,验证所提方法的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源、智能电网、电动汽车调度相关工作的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于研究大规模电动汽车接入电网后的负荷调控策略;②支持含风光等可再生能源的综合能源系统优化调度;③为制定合理的分时电价政策及降低电网峰谷差提供技术支撑;④适用于学术研究、论文复现与实际项目仿真验证。; 阅读建议:建议读者结合文中涉及的概率建模、聚类分析与优化算法部分,动手运行并调试Matlab代码,深入理解场景生成与随机优化的实现流程,同时可扩展至更多元化的应用场景如V2G、储能协同调度等。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
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