31、数据库管理系统中的对象技术:抽象、封装、继承与RDBMS的融合

数据库管理系统中的对象技术:抽象、封装、继承与RDBMS的融合

1. 抽象的力量

抽象是一种强大的思维工具,它允许我们专注于问题本身,而不必过早陷入实现细节。在分析系统及其需求时,抽象能让我们将注意力集中在“需要做什么”,而非“如何去做”。这种高概念层次的分析模型具有很高的复用性,可在软件项目的后续阶段,如设计、编码、测试和实现中发挥重要作用。

1.1 抽象的实例

让我们通过一些常见的例子来理解抽象的概念。当我们去银行、披萨店或邮局时,通常会排队等候。同样,工厂里的成品也会按顺序排列形成队列。如果要在计算机程序中表示这些概念,我们可以运用抽象的原则。将排队等候和成品队列这两个概念进行抽象,只关注通用的“队列”概念。这样,我们就可以使用单一的抽象来处理这两种情况。

1.2 抽象的优势

抽象的主要优势在于它能帮助我们简化问题,提高分析效率。通过忽略不必要的细节,我们可以更清晰地看到问题的本质,从而更好地进行系统设计和开发。此外,抽象模型的复用性也能减少重复劳动,提高软件开发的效率。

2. 封装:保护对象数据

封装是面向对象技术中的一个重要概念,它的核心是保护对象内部的数据。只有对象内部定义的特定方法才能用于操作对象的数据。一个对象不能直接干涉另一个对象的数据,除非通过适当授权的方法调用请求。

2.1 封装的历史渊源

封装的概念其实由来已久。早在20世纪40年代,程序员就意识到代码中存在大量重复的指令集。剑桥大学的Maurice Wilkes和他的同事们发现,可以将这些重复的指令集提取出来,在需要时从主程序中调用。这就是子程序的基础。在对象技术中,封装

【激光质量检测】利用丝杆步进电机的组合装置带动光源的移动,完成对光源使用切片法测量其光束质量的目的研究(Matlab代码实现)内容概要:本文研究了利用丝杆步进电机的组合装置带动光源移动,结合切片法实现对激光光源光束质量的精确测量方法,并提供了基于Matlab的代码实现方案。该系统通过机械装置精确控制光源位置,采集不同截面的光强分布数据,进而分析光束的聚焦特性、发散角、光斑尺寸等关键质量参数,适用于高精度光学检测场景。研究重点在于硬件控制图像处理算法的协同设计,实现了自动化、高重复性的光束质量评估流程。; 适合人群:具备一定光学基础知识和Matlab编程能力的科研人员或工程技术人员,尤其适合从事激光应用、光电检测、精密仪器开发等相关领域的研究生及研发工程师。; 使用场景及目标:①实现对连续或脉冲激光器输出光束的质量评估;②为激光加工、医疗激光、通信激光等应用场景提供可靠的光束分析手段;③通过Matlab仿真实际控制对接,验证切片法测量方案的有效性精度。; 阅读建议:建议读者结合机械控制原理光学测量理论同步理解文档内容,重点关注步进电机控制逻辑切片数据处理算法的衔接部分,实际应用时需校准装置并优化采样间距以提高测量精度。
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