Java 继承

本文深入解析Java中的继承概念,包括继承的格式、关键字如extends、implements、super和this的使用,以及final类的特性。探讨了构造方法在继承中的作用,说明了如何在子类中调用父类的构造方法。此外,还讲解了toString和equals方法的重写,提供了实例代码,帮助读者理解Java继承的实践应用。

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Java继承

类的继承格式:

class 父类 {
}
 
class 子类 extends 父类 {
}

java 不支持多继承,但支持多重继承。

继承关键字:
extends 只能继承一个类;
implements 可以同时继承多个接口(接口跟接口之间采用逗号分隔);
super 引用当前对象的父类;
this 指向自己的引用;
final 最终类,该类不能继承的,或用于修饰方法,该方法不能被子类重写;

继承中的构造方法:
1.子类的构造的过程中必须调用其基类的构造方法。
2.子类可以在自己的构造方法中使用super(argument_list)调用基类的构造方法。
(1)使用this(argument_list)调用本类的另外的构造方法。
(2)如果调用super,必须写fang在子类构造方法的第一行。
3.如果子类构造方法中没有显式地调用基类构造方法,则系统默认调用基类无参数的构造方法。
4.如果子类构造方法中既没有显式调用基类构造方法,而基类中又没有无参的构造方法,则编译出错。

toString方法
1.Object类中定义有public String toString()方法,其返回值是String类型,描述当前对象的有关信息;
2.在进行String与其他类型数据的连接操作时(如:System.out.println(“info”+person)),将自动调用该对象的toString()方法;
3.可以根据需要在用户自定义类型中重写toString()方法.

例:

public class TestToString{
 public static void main (String[] agrs){
  Man man = new Man();
  System.out.println("man = "+man);
 }
}
class Man{
 //输出的是@ + "hashcode"
}

输出为:

man = jicheng.Man@7852e922

public class TestToString{
 public static void main (String[] agrs){
  Man man = new Man();
  System.out.println("man = "+man);
 }
}
class Man{
 public String toString(){
  return "the man is a superman";
 }
}

输出为

man = the man is a superman

equals方法
Object类中定义有:
1.public boolean equals(Object obj)方法
提供定义对象是否“相等”的逻辑。
2.Object的equals方法定义为:x.equals(y)当x和y是同一个对象的应用时返回ture否则返回false.
3.J2SDK提供的一些类,如String,Date等,重写了Object的equals方法,用这些类的equals方法,x.equals(y),当x和y所引用的对象是同一个类对象且属性内用相等时(并不一定是相同对象),返回ture否则返回false.
4.可以根据需要在用户自定义类型中重写equals方法。

public class TestEquals {

 public static void main(String[] args) {
  Person p1 = new Person(1,2);
  Person p2 = new Person(1,2);
  System.out.println(p1 == p2);
  System.out.println(p1.equals(p2));
 }
}

class Person{
 int id;
 int age;
 public Person(int id,int age) {
  this.id = id;
  this.age = age;
 }
 
 public boolean equals(Object obj) {
  if(obj == null) {
   return false;
  }else {
   if(obj instanceof Person) {
    Person p = (Person)obj;
    if(p.id == this.id && p.age == this.age) {
     return true;
    }   
   }
  }
  return false;
 }
}

输出结果为:

false
true
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在现代军事领域,导弹的精确打击能力至关重要,而导弹的飞行轨迹直接影响其命中精度。为了深入研究导弹的飞行特性,本文通过 MATLAB 软件中的 Simulink 工具,对导弹的六自由度三维轨迹进行仿真分析。目标在惯性坐标系下进行匀速或变速机动,导弹采用比例导引法进行追踪。通过建立运动学与动力学模型,模拟导弹的飞行过程,旨在获取导弹的运动轨迹以及与目标的距离变化规律,为导弹的制导与控制研究提供理论支持与数据参考。 目标在惯性坐标系中按照设定的匀速或变速规律进行机动。其运动状态由位置、速度和加速度等参数描述,通过数学公式精确表达其在三维空间内的运动轨迹。匀速运动时,目标的速度保持恒定,位置随时间线性变化;变速运动时,引入加速度参数,使目标的运动更具复杂性和实战性。 导弹采用比例导引法进行制导。根据比例导引法的基本原理,导弹的加速度与目标与导弹之间的相对位置和相对速度成正比。结合导弹的运动学和动力学规律,建立导弹的六自由度运动模型。该模型考虑了导弹在三维空间内的平动和转动自由度,包括导弹的俯仰、偏航和滚转运动,以及相应的速度和加速度变化。通过运动学方程描述导弹的位置和姿态变化,动力学方程则考虑了导弹的推力、气动力和重力等因素对导弹运动的影响,从而全面刻画导弹的飞行特性。 在 MATLAB 的 Simulink 环境下,搭建仿真模型。将目标运动模型和导弹运动模型以模块化的方式进行组合,通过信号连接实现目标与导弹之间的信息交互。设置不同的初始条件,如目标和导弹的初始位置、速度、加速度等,以及比例导引法中的比例系数等参数。启动仿真后,Simulink 根据模型中的方程和参数,实时计算导弹和目标的运动状态,并以图形化的方式展示导弹的三维飞行轨迹以及导弹与目标之间的距离变化曲线。通过多次仿真,调整参数,
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