JAVA内部类

1.普通的内部类(内部类非static)

内部类可以访问外围对象的所有成员,某个外围类对象创建一个内部类对象时,此内部类对象会捕获一个指向外围类的引用。然后在访问外围类的成员时,就是用那个引用来选择外围类的成员。编译器访问不到这个引用就会报错。

普通内部类不能有static的属性和方法,若有则要使用嵌套类。

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  1. class Outer{  
  2.     public class Inner{  
  3.     }  
  4.     Inner in = new Inner();// 包含了这个外部对象的引用为this  
  5. }  
  6. public class Test{  
  7.     public static void main(String[] args) {  
  8. //      Outer outer = new Outer();  
  9. //      Outer.Inner in = outer.new Inner();// 这两句和下面完全等价  
  10.         Outer.Inner in = new Outer().new Inner();  
  11.     }  
  12. }  

注意:Outer.Inner in = new Outer().new Inner(); 当导包的时候导入到具体的内部类时就可以写成Inner in = new Outer().new Inner();否则就要把外部类带上。在new对象的时候必须先得到外围类的对象的引用。

2.匿名内部类

下面的例子将返回值的生成和表示这个返回值类型的定义结合在一起,他没有名字。在创建A对象的的时候,A实际是一个接口,并不能直接new对象,因此要实现未实现的方法,实际上就是实现了一个接口的类对象然后被向上转型成父类的引用。

使用匿名内部类时,如要在其内部使用外部定义的对象,那么该参数引用必须是final的。

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  1. interface A{  
  2.     public void method();  
  3. }  
  4. class AImp implements A{  
  5.     public void method(){  
  6.         System.out.println("AImp");  
  7.     }  
  8. }  
  9. class Test{  
  10.     private static A getA(){  
  11. //      return new A() {  
  12. //          public void method() {  
  13. //              System.out.println("Aimp_Test");  
  14. //          }  
  15. //      };  
  16.         return new AImp();  
  17.     }  
  18.     public static void main(String[] args) {  
  19.         getA().method();;  
  20.     }  
  21. }  

3.嵌套类

如果不需要内部类对象与其外为对象之间有联系,就可以将内部类声明为static。不同的内部类对象隐式的保存了一个指向它外为对象的引用。嵌套类在创建对象时不需要外围类对象,但是嵌套类里面不能访问外围类中的非静态的属性和方法。

Android中的广播接收者在使用静态声明的时候就要求为静态的嵌套类,不然找不到该类。

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  1. class Outer{  
  2.     private int x;  
  3.     public static class Inner{  
  4.         //int y = x;// error  
  5.     }  
  6.     Inner in = new Inner();  
  7. }  
  8. public class Test{  
  9.     public static void main(String[] args) {  
  10.         Outer.Inner in = new Outer.Inner();  
  11.     }  
  12. }  

Android中如下使用Handler,会警告ThisHandler class should be static or leaks might occur,Handler类应该是静态的,否则会内存泄露,原因就是创建MyHandler这个内部类的时候,还保留了一个对外部类的引用,一般是Activity,一旦activity被销毁,就会出问题。

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  1. class MyHandler extends Handler{  
  2.             public void handleMessage(android.os.Message msg) {  
  3.                 switch (msg.what) {  
  4.                 }  
  5.             };  
  6.         };  
  7. private Handler handler = new MyHandler();  

4.内部类向上转型为接口——暴露/隐藏部分实现

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  1. class B{  
  2.     private void f(){System.out.println("f()");}  
  3.     private void g(){System.out.println("g()");}  
  4.     public class AImp{  
  5.         public void method1(){  
  6.             f();  
  7.         }  
  8.         public void method2(){  
  9.             g();  
  10.         }  
  11.     }  
  12. }  
  13. public class Test{  
  14.     public static void main(String[] args) {  
  15.         B b = new B();  
  16.         AImp aImp = b.new AImp();  
  17.         aImp.method1();  
  18.         aImp.method2();  
  19.     }  
  20. }  

由于AImp是public的,因此就可以访问到它,也就能访问他的所有方法。

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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