OutMan——Objective-C中成员变量的作用域、@property和@synthesize介绍和使用、构造方法和自定义构造方法

本文详细解析了Objective-C中成员变量的作用域,包括public、private、protected及package的区别,并通过实例展示了如何使用@property和@synthesize。此外,还介绍了构造方法与自定义构造方法的实现方式。

成员变量的作用域

一、成员变量作用域:
@public:在任何地方都能直接访问对象的成员变量
@private:只能在当前类的对象方法中直接访问(@implementation中声明的成员变量默认是@private)
@protected:能在当前类及其子类的对象方法中直接访问(@interface中声明的成员变量默认是@protected)
@package:同一“体系内”(框架)可以访问,作用域介于@private和@public之间

二、成员变量的作用域分析:
        创建Person类(父类),Student类(子类)两个类,来分析成员变量的作用域
(1)Person类的设计
                                                                     Person.h文件


#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Person : NSObject
{
    @public
    NSString *_name;   // 姓名
    @private
    int _age;   // 年龄
    @protected
    float _weight;   // 体重
}
// 姓名的setter和getter声明
- (void)setName:(NSString *)name;
- (NSString *)name;

// 年龄的setter和getter声明
- (void)setAge:(int)age;
- (int)age;

// 体重的setter和getter声明
- (void)setWeight:(float)weight;
- (float)weight;

// run方法的声明
- (void)run;

@end

                                                                     Person.m文件


#import "Person.h"

@implementation Person
// 姓名的setter和getter实现
- (void)setName:(NSString *)name
{
    _name = name;
}
- (NSString *)name
{
    return _name;
}

// 年龄的setter和getter实现
- (void)setAge:(int)age
{
    _age = age;
}
- (int)age
{
    return _age;
}

// 体重的setter和getter实现
- (void)setWeight:(float)weight
{
    _weight = weight;
}
- (float)weight
{
    return  _weight;
}

// run方法的实现
- (void)run
{
    NSLog(@"Person-----名字:%@,年龄:%d,体重:%.2f", _name, _age, _weight);
}

@end

-设计注意:
1. 实现Person类的run方法时候,可以在run方法的实现中访问成员变量_name、_age、 _weight,说明作用域为@public、@private、@protected的成员变量可以在当前类的对象方法中直接访问

(2)Student类的设计
                                                                     Student.h文件


#import "Person.h"

@interface Student : Person

@end

                                                                     Student.m文件


#import "Student.h"

@implementation Student
// 重写父类中的run方法
- (void)run
{
    NSLog(@"Student-----名字:%@,体重%.2f", _name, _weight);
}
@end

-设计注意:
1.作用域为@private的成员变量只能在当前类的对象方法中访问,子类的对象方法中不能访问
这里写图片描述

(3)main.m文件
这里写图片描述
-设计注意:
1.作用域为@public的成员变量,在main.m文件中可以通过对象->成员变量的方式来进行访问
这里写图片描述

@property和@synthesize的介绍和使用

一、@property和@synthesize
(1)@property
1. 用在@interface中
2. 用来自动生成setter和getter的声明
3. 例:用@property int age;
        就可以代替下面两行代码

// age的setter和getter的声明
- (void)setAge:(int)age;
- (int)age;

(2)@synthesize
1. 用在@implementation中
2. 用来自动生成setter和getter的实现
3. 例:用@synthesize age = _age;
        就可以代替下面代码

// age的setter和getter的实现
- (void)setAge:(int)age
{
    _age = age;
}
- (int)age
{
    return _age;
}

二、@synthesize的细节
(1)@synthesize age = _age;
        setter和getter实现会访问成员变量_age,如果成员变量_age不存在,就会自动生成一个@private类型的成员变量_age
(2)@synthesize age;
        setter和getter实现会访问成员变量age,如果成员变量age不存在,就会自动生成一个@private类型的成员变量age
(3)手动实现
        若手动实现了setter方法,编译器就只会自动生成getter方法(若成员变量不存在,编译器会自动生成不存在的成员变量)
        若手动实现了getter方法,编译器就只会自动生成setter方法(若成员变量不存在,编译器会自动生成不存在的成员变量)
        若同时手动实现了setter和getter方法,编译器就不会自动生成不存在的成员变量

三、@property的新特性
        自从Xcode4.4后,@property就独揽了@synthesize的功能,也就是说,@property可以同时生成setter和getter的声明和实现,默认情况下,setter和getter方法中的实现,会去访问下划线开头的成员变量

四、@property和@synthesize的使用分析
        设计一个Person类,来分析@property和@synthesize的使用
(1)Person类的设计
                                                                     Person.h文件


#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Person : NSObject
{
    int age;
    int _age;
}
// age的setter和getter声明
@property int age;

// height的setter和getter声明
@property float height;

// @property新特性的使用
@property NSString *name;

- (void)run;

@end

                                                                     Person.m文件


#import "Person.h"

@implementation Person
// age的setter和getter实现
@synthesize age;

//height的setter和getter实现
@synthesize height = _height;

- (void)run
{
    NSLog(@"_age---------->%d", _age);
    NSLog(@"age----------->%d", age);
    NSLog(@"身高:%.2f,名字:%@", _height, _name);
}
@end

(2)main.m文件
这里写图片描述
-从运行结果可以看出:
1. @synthesize age;
        setter和getter实现会访问成员变量age,如果成员变量age不存在,就会自动生成一个@private类型的成员变量age
2. @synthesize height = _height;
        setter和getter实现会访问成员变量_height,如果成员变量_height不存在,就会自动生成一个@private类型的成员变量_height
3. @property NSString * name;
        自从Xcode4.4后,@property就独揽了@synthesize的功能,也就是说,@property可以同时生成setter和getter的声明和实现,默认情况下,setter和getter方法中的实现,会去访问下划线开头的成员变量

构造方法和自定义构造方法

一、构造方法
1. 构造方法:用来初始化对象的方法,是个对象方法,以减号-开头
2. 重写构造方法的目的:为了让对象创建出来,成员变量就会有一些固定的值
3. 重写构造方法的注意点:
(1)先调用父类的构造方法([ super init ])
(2)再经行子类内部成员变量的初始化

二、构造方法的分析:
        要求:学生对象初始化完毕后,年龄就是10,学号就是1
(1)Student类的设计
                                                                     Student.h文件


#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Person : NSObject

@property int age;   // 年龄
@property int no;   // 学号

@end

                                                                     Student.m文件


#import "Person.h"

@implementation Person
// 重写init方法
- (instancetype)init
{
    // 1.一定要调用会super的init方法:初始化父类中声明的一些成员变量和其他属性
    if (self = [super init])
    {
        // 2.如果对象初始化成功,才有必要进行接下来的初始化
        _age = 10;
        _no = 1;
    }
    // 3.返回一个已经初始化完毕的对象
    return self;
}
@end

(2)main.m文件
这里写图片描述
-设计注意:
1. [super init]的作用:利用父类的init的方法,初始化父类中声明的一些成员变量和其他属性
2. self为什么要赋值为[super init]?简单来说是为了防止父类的初始化方法release掉了self指向的空间并重新alloc了一块空间,这时的话[super init]可能alloc失败,这时就不会再执行if中的语句
3. return self的作用:返回一个初始化完毕的对象

三、自定义构造方法
        自定义构造方法的规范:
1. 一定是对象方法,一定以减号-开头
2. 返回值一般是id类型
3. 方法名一般以initWith开头

四、自定义构造方法的分析
        创建Person类,要求:创建出来的人有不同的名称和年龄,利用之前的Person类创建Student类,要求:创建出来的学生有不同的姓名,年龄和学号
(1)Person类的设计
                                                                     Person.h文件


#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Person : NSObject

@property NSString *name;   // 姓名
@property int age;   // 年龄

- (instancetype)initWithName:(NSString *)name andAge:(int)age;

@end

                                                                     Person.m文件


#import "Person.h"

@implementation Person

- (instancetype)initWithName:(NSString *)name andAge :(int)age
{
    if (self = [super init])
    {
        _name = name;
        _age = age;
    }
    return self;
}

@end

(2)Student类的设计
                                                                     Student.h文件


#import "Person.h"

@interface Student : Person

@property int no;   // 学号

- (instancetype)initWithName:(NSString *)name andAge :(int)age andNo:(int)no;

@end

                                                                     Student.m文件


#import "Student.h"

@implementation Student

- (instancetype)initWithName:(NSString *)name andAge:(int)age andNo:(int)no
{
    if ([super initWithName:name andAge:age])
    {
        _no = no;
    }
    return self;
}

@end

(3)main.m
这里写图片描述
-设计注意:
1.

- (instancetype)initWithName:(NSString *)name andAge:(int)age andNo:(int)no
{
    if ([super initWithName:name andAge:age])
    {
        _no = no;
    }
    return self;
}

        这样写的好处是:父类的属性交给父类方法去处理,子类方法处理子类自己的属性

instancetype和id

一、instancetype和id的异同:
(1)相同点:
1. 都可以作为方法的返回类型
(2)不同点:
1. instancetype可以返回和方法所在类相同类型的对象,id只能返回未知的对象
2. instancetype只能作为返回值,不能像id那样作为参数
3. id可以作为方法或函数的返回值类型,参数类型,也能用来定义变量

二、instancetype对比id的好处:
        instancetype可以智能的帮我们判断赋值对象类型和指向对象的指针类型是否一致(能精确的限制返回值的具体类型)


                                        —— 如果您有不同的见解,请随时指出,期待与您的交流!——


【顶级EI完整复现】【DRCC】考虑N-1准则的分布鲁棒机会约束低碳经济调度(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《【顶级EI完整复现】【DRCC】考虑N-1准则的分布鲁棒机会约束低碳经济调度(Matlab代码实现)》的技术资源,聚焦于电力系统中低碳经济调度问题,结合N-1安全准则与分布鲁棒机会约束(DRCC)方法,提升调度模型在不确定性环境下的鲁棒性可行性。该资源提供了完整的Matlab代码实现,涵盖建模、优化求解及仿真分析全过程,适用于复杂电力系统调度场景的科研复现与算法验证。文中还列举了大量相关领域的研究主题与代码资源,涉及智能优化算法、机器学习、电力系统管理、路径规划等多个方向,展示了广泛的科研应用支持能力。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论Matlab编程基础的研究生、科研人员及从事能源调度、智能电网相关工作的工程师。; 使用场景及目标:①复现高水平期刊(如EI/SCI)关于低碳经济调度的研究成果;②深入理解N-1安全约束与分布鲁棒优化在电力调度中的建模方法;③开展含新能源接入的电力系统不确定性优化研究;④为科研项目、论文撰写或工程应用提供可运行的算法原型技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码与案例数据,按照目录顺序逐步学习,并重点理解DRCC建模思想与Matlab/YALMIP/CPLEX等工具的集成使用方式,同时可参考文中列出的同类研究方向拓展研究思路。
内容概要:本文详细介绍了一个基于MATLAB实现的电力负荷预测项目,采用K近邻回归(KNN)算法进行建模。项目从背景意义出发,阐述了电力负荷预测在提升系统效率、优化能源配置、支撑智能电网智慧城市建设等方面的重要作用。针对负荷预测中影响因素多样、时序性强、数据质量差等挑战,提出了包括特征工程、滑动窗口构造、数据清洗与标准化、K值与距离度量优化在内的系统性解决方案。模型架构涵盖数据采集、预处理、KNN回归原理、参数调优、性能评估及工程部署全流程,并支持多算法集成与可视化反馈。文中还提供了MATLAB环境下完整的代码实现流程,包括数据加载、归一化、样本划分、K值选择、模型训练预测、误差分析与结果可视化等关键步骤,增强了模型的可解释性与实用性。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础机器学习基础知识,从事电力系统分析、能源管理、智能电网或相关领域研究的研发人员、工程师及高校师生;适合工作1-3年希望提升实际项目开发能力的技术人员; 使用场景及目标:①应用于短期电力负荷预测,辅助电网调度与发电计划制定;②作为教学案例帮助理解KNN回归在实际工程中的应用;③为新能源接入、需求响应、智慧能源系统提供数据支持;④搭建可解释性强、易于部署的轻量级预测模型原型; 阅读建议:建议结合MATLAB代码实践操作,重点关注特征构造、参数调优与结果可视化部分,深入理解KNN在时序数据中的适应性改进方法,并可进一步拓展至集成学习或多模型融合方向进行研究与优化。
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