java Enumeration接口的使用例子

本文详细介绍了Java中的Enumeration接口,包括其作用、实现方式及如何通过实现该接口遍历数据结构中的元素。并给出了一个完整的示例代码,展示了如何创建实现Enumeration接口的类以及如何在程序中使用这些类。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

Enumeration接口 
Enumeration接口本身不是一个数据结构。但是,对其他数据结构非常重要。 Enumeration接口定义了从一个数据结构得到连续数据的手段。例如,Enumeration定义了一个名为nextElement的方法,可以用来从含有多个元素的数据结构中得到的下一个元素。 
Enumeration接口提供了一套标准的方法,由于Enumeration是一个接口,它的角色局限于为数据结构提供方法协议。下面是一个使用的例子: 
//e is an object that implements the Enumeration interface
while (e.hasMoreElements()) {
    Object o= e.nextElement();
    System.out.println(o);

实现该接口的对象由一系列的元素组成,可以连续地调用nextElement()方法来得到 Enumeration枚举对象中的元素。Enumertion接口中仅定义了下面两个方法。 
·boolean hasMoreElemerts() 
测试Enumeration枚举对象中是否还含有元素,如果返回true,则表示还含有至少一个的元素。 
·Object nextElement() 
如果Enumeration枚举对象还含有元素,该方法得到对象中的下一个元素。

【例】
/*
* @(#)DemoEnumeration.Java 
* 演示Enumeration接口的使用
* / 
import java.util.*;
class DemoEnumeration{ 
     public static void main(String[] args){
          //实例化MyDataStruct类型的对象
          MyDataStruct mySataStruct=new myDataStruct();
          //得到描述myDataStruct类型对象的enumeration对象
          Enumeration myEnumeration =myDataStruct.getEnum();
         //使用对象循环显示myDataStruct类型的对象中的每一个元素
         while (myEnumeration.hasMoreElements())
               System.out.println(myEnumeration.nextElement());
    } 
}

//MyEnumeration类实现Enumeration接口
class MyEnumerator implements Enumeration

      int count; // 计数器
      int length; //存储的数组的长度
      object[] dataArray; // 存储数据数组的引用
      //构造器
      MyEnumeration(int count,int length,object[] dataArray){ 
            this.count = count;
            this.length= length;
            this.dataArray=dataArray;
      } 
      public boolean hasMoreElements() { 
            return (count< length);
      }
      public Object nextElement() {
            return dataArray[count++];
      }

//MyDataStruct类用于实例化一个简单的、可以提供enumeration对象
//给使用程序的数据结果对象
class MyDataSttuct

     String[] data;
     // 构造器
     MyDataStruct(){
          data=new String[4] 
          data[0] ="zero";
          data[1]="one";
          data[2] ="two";
          data[3]="three";
    }
    // 返回一个enumeration对象给使用程序
    Enumeration getEnum() {
          return new MyEnumeration(0,data.length,data);
    }

程序的运行结果为: 
zero
one
two
three


原文出处:http://blog.youkuaiyun.com/zhiweianran/article/details/7672433


内容概要:该论文聚焦于T2WI核磁共振图像超分辨率问题,提出了一种利用T1WI模态作为辅助信息的跨模态解决方案。其主要贡献包括:提出基于高频信息约束的网络框架,通过主干特征提取分支和高频结构先验建模分支结合Transformer模块和注意力机制有效重建高频细节;设计渐进式特征匹配融合框架,采用多阶段相似特征匹配算法提高匹配鲁棒性;引入模型量化技术降低推理资源需求。实验结果表明,该方法不仅提高了超分辨率性能,还保持了图像质量。 适合人群:从事医学图像处理、计算机视觉领域的研究人员和工程师,尤其是对核磁共振图像超分辨率感兴趣的学者和技术开发者。 使用场景及目标:①适用于需要提升T2WI核磁共振图像分辨率的应用场景;②目标是通过跨模态信息融合提高图像质量,解决传统单模态方法难以克服的高频细节丢失问题;③为临床诊断提供更高质量的影像资料,帮助医生更准确地识别病灶。 其他说明:论文不仅提供了详细的网络架构设计与实现代码,还深入探讨了跨模态噪声的本质、高频信息约束的实现方式以及渐进式特征匹配的具体过程。此外,作者还对模型进行了量化处理,使得该方法可以在资源受限环境下高效运行。阅读时应重点关注论文中提到的技术创新点及其背后的原理,理解如何通过跨模态信息融合提升图像重建效果。
评论
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