JAVA关键字总结

本文详细介绍了Java中的访问限定符,包括public、protected、private及默认访问级别等,并解释了它们的作用范围、使用场景以及如何影响类成员的可见性和继承过程。此外还探讨了final、static等关键字的使用。

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访问限定符:用来定义类、属性、构造方法。
public:范围最大,在同一个工程中都可以用到,一般方法会定义成public
protected 受保护的 在同一个包中的类+子类
默认的(什么都不写(接口除外,接口默认public)) 在同一个包中可以使用
private(私有的) 同一个类中可以使用
子类在继承父类的时候,可以扩大可见范围,而不能减小。
this:一定指一个对象(当前调用方法的对象,谁调用指向谁)

1) 代表一个对象 (同一个类,或者调用) this.name
2)当前空间里的某一个构造方法,通过参数类型和个数去匹配this(0,0,0,"默认")
super :
1)表示当前类的父类对象
public class c extends a{
public c{
super();}
public void change(){
super.test();}
public void test(){
}
}
final:用来定义类,属性,方法,变量
修饰类:(不能被继承)public final class a{}
修饰属性,变量不能被修改,必须初始化,或者说只能赋一次值private final int age=100;
修饰方法,可以被继承,不能被修改public final void trst(){}
修饰变量,final int age=100
static:可以定义属性,方法,代码块
属性:private static String name 这一个类所有的对象共同使用的一个变量指向同一个地址
color (定义成静态的就不能改变颜色了)

静态的变量不会被拷贝到别的

方法:静态的方法调用的时候和对象无关,只和类有关,静态方法也不会拷贝(即不会有覆盖和 多态)(拷贝只能拷贝非静态的属性和方法)
public static void test(){}表示这个
静态块的执行在主函数之前,来初始化数据
加载顺序: 静态属性,静态块 主函数 方法只有调用才能执行


构造方法是不能被继承的,所以不能重写
方法可以继承,可以重写[/size]
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9e7ef05254f8 行列式是线性代数的核心概念,在求解线性方程组、分析矩阵特性以及几何计算中都极为关键。本教程将讲解如何用C++实现行列式的计算,重点在于如何输出分数形式的结果。 行列式定义如下:对于n阶方阵A=(a_ij),其行列式由主对角线元素的乘积,按行或列的奇偶性赋予正负号后求和得到,记作det(A)。例如,2×2矩阵的行列式为det(A)=a11×a22-a12×a21,而更高阶矩阵的行列式可通过Laplace展开或Sarrus规则递归计算。 在C++中实现行列式计算时,首先需定义矩阵类或结构体,用二维数组存储矩阵元素,并实现初始化、加法、乘法、转置等操作。为支持分数形式输出,需引入分数类,包含分子和分母两个整数,并提供与整数、浮点数的转换以及加、减、乘、除等运算。C++中可借助std::pair表示分数,或自定义结构体并重载运算符。 计算行列式的函数实现上,3×3及以下矩阵可直接按定义计算,更大矩阵可采用Laplace展开或高斯 - 约旦消元法。Laplace展开是沿某行或列展开,将矩阵分解为多个小矩阵的行列式乘积,再递归计算。在处理分数输出时,需注意避免无限循环和除零错误,如在分数运算前先约简,确保分子分母互质,且所有计算基于整数进行,最后再转为浮点数,以避免浮点数误差。 为提升代码可读性和可维护性,建议采用面向对象编程,将矩阵类和分数类封装,每个类有明确功能和接口,便于后续扩展如矩阵求逆、计算特征值等功能。 总结C++实现行列式计算的关键步骤:一是定义矩阵类和分数类;二是实现矩阵基本操作;三是设计行列式计算函数;四是用分数类处理精确计算;五是编写测试用例验证程序正确性。通过这些步骤,可构建一个高效准确的行列式计算程序,支持分数形式计算,为C++编程和线性代数应用奠定基础。
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