Java枚举的详解

本文详细介绍了Java泛型的使用方法,包括枚举、通配符、受限泛型、泛型接口、泛型方法等特性,并通过多个示例展示了如何在实际编程中运用这些特性解决实际问题。

                                                  Java新特性---枚举

  Java代码 
1.class draw<T>{       // 此处可以随便写标识符号,T是type的简称  
2.    private T var ; // var的类型由T指定,即:由外部指定  
3.    public T getVar(){  // 返回值的类型由外部决定  
4.        return var ;  
5.    }  
6.    public void setVar(T var){  // 设置的类型也由外部决定  
7.        this.var = var ;  
8.    }  
9.};  
10.public class GenericsDemo06{  
11.    public static void main(String args[]){  
12.        Point<String> p = new Point<String>() ; // 里面的var类型为String类型  
13.        p.setVar("it") ;        // 设置字符串  
14.        System.out.println(p.getVar().length()) ;   // 取得字符串的长度  
15.    }  
16.};  
17.----------------------------------------------------------  
18.class Notepad<K,V>{       // 此处指定了两个泛型类型  
19.    private K key ;     // 此变量的类型由外部决定  
20.    private V value ;   // 此变量的类型由外部决定  
21.    public K getKey(){  
22.        return this.key ;  
23.    }  
24.    public V getValue(){  
25.        return this.value ;  
26.    }  
27.    public void setKey(K key){  
28.        this.key = key ;  
29.    }  
30.    public void setValue(V value){  
31.        this.value = value ;  
32.    }  
33.};  
34.public class GenericsDemo{  
35.    public static void main(String args[]){  
36.        Notepad<String,Integer> t = null ;        // 定义两个泛型类型的对象  
37.        t = new Notepad<String,Integer>() ;       // 里面的key为String,value为Integer  
38.        t.setKey("汤姆") ;        // 设置第一个内容  
39.        t.setValue(20) ;            // 设置第二个内容  
40.        System.out.print("姓名;" + t.getKey()) ;      // 取得信息  
41.        System.out.print(",年龄;" + t.getValue()) ;       // 取得信息  
42.  
43.    }  
44.};  
 通配符


Java代码 1.class Info<T>{  
2.    private T var ;     // 定义泛型变量  
3.    public void setVar(T var){  
4.        this.var = var ;  
5.    }  
6.    public T getVar(){  
7.        return this.var ;  
8.    }  
9.    public String toString(){   // 直接打印  
10.        return this.var.toString() ;  
11.    }  
12.};  
13.public class GenericsDemo14{  
14.    public static void main(String args[]){  
15.        Info<String> i = new Info<String>() ;       // 使用String为泛型类型  
16.        i.setVar("it") ;                            // 设置内容  
17.        fun(i) ;  
18.    }  
19.    public static void fun(Info<?> temp){     // 可以接收任意的泛型对象  
20.        System.out.println("内容:" + temp) ;  
21.    }  
22.};  
 受限泛型


Java代码 1.class Info<T>{  
2.    private T var ;     // 定义泛型变量  
3.    public void setVar(T var){  
4.        this.var = var ;  
5.    }  
6.    public T getVar(){  
7.        return this.var ;  
8.    }  
9.    public String toString(){   // 直接打印  
10.        return this.var.toString() ;  
11.    }  
12.};  
13.public class GenericsDemo2{  
14.    public static void main(String args[]){  
15.        Info<Integer> i1 = new Info<Integer>() ;        // 声明Integer的泛型对象  
16.        Info<Float> i2 = new Info<Float>() ;            // 声明Float的泛型对象  
17.        i1.setVar(30) ;                                 // 设置整数,自动装箱  
18.        i2.setVar(30.1f) ;                              // 设置小数,自动装箱  
19.        fun(i1) ;  
20.        fun(i2) ;  
21.    }  
22.    public static void fun(Info<? extends Number> temp){  // 只能接收Number及其Number的子类  
23.        System.out.print(temp + "、") ;  
24.    }  
25.};  
26.----------------------------------------------------------  
27.class Info<T>{  
28.    private T var ;     // 定义泛型变量  
29.    public void setVar(T var){  
30.        this.var = var ;  
31.    }  
32.    public T getVar(){  
33.        return this.var ;  
34.    }  
35.    public String toString(){   // 直接打印  
36.        return this.var.toString() ;  
37.    }  
38.};  
39.public class GenericsDemo3{  
40.    public static void main(String args[]){  
41.        Info<String> i1 = new Info<String>() ;      // 声明String的泛型对象  
42.        Info<Object> i2 = new Info<Object>() ;      // 声明Object的泛型对象  
43.        i1.setVar("hello") ;  
44.        i2.setVar(new Object()) ;  
45.        fun(i1) ;  
46.        fun(i2) ;  
47.    }  
48.    public static void fun(Info<? super String> temp){    // 只能接收String或Object类型的泛型  
49.        System.out.print(temp + "、") ;  
50.    }  
51.};  
 泛型无法向上转型


Java代码 1.class Info<T>{  
2.    private T var ;     // 定义泛型变量  
3.    public void setVar(T var){  
4.        this.var = var ;  
5.    }  
6.    public T getVar(){  
7.        return this.var ;  
8.    }  
9.    public String toString(){   // 直接打印  
10.        return this.var.toString() ;  
11.    }  
12.};  
13.public class GenericsDemo4{  
14.    public static void main(String args[]){  
15.        Info<String> i1 = new Info<String>() ;      // 泛型类型为String  
16.        Info<Object> i2 = null ;  
17.        i2 = i1 ;                               //这句会出错 incompatible types  
18.    }  
19.};  
 泛型接口


Java代码 1.interface Info<T>{        // 在接口上定义泛型  
2.    public T getVar() ; // 定义抽象方法,抽象方法的返回值就是泛型类型  
3.}  
4.class InfoImpl<T> implements Info<T>{   // 定义泛型接口的子类  
5.    private T var ;             // 定义属性  
6.    public InfoImpl(T var){     // 通过构造方法设置属性内容  
7.        this.setVar(var) ;    
8.    }  
9.    public void setVar(T var){  
10.        this.var = var ;  
11.    }  
12.    public T getVar(){  
13.        return this.var ;  
14.    }  
15.};  
16.public class GenericsDemo5{  
17.    public static void main(String arsg[]){  
18.        Info<String> i = null;        // 声明接口对象  
19.        i = new InfoImpl<String>("汤姆") ;  // 通过子类实例化对象  
20.        System.out.println("内容:" + i.getVar()) ;  
21.    }  
22.};  
23.----------------------------------------------------------  
24.interface Info<T>{        // 在接口上定义泛型  
25.    public T getVar() ; // 定义抽象方法,抽象方法的返回值就是泛型类型  
26.}  
27.class InfoImpl implements Info<String>{   // 定义泛型接口的子类  
28.    private String var ;                // 定义属性  
29.    public InfoImpl(String var){        // 通过构造方法设置属性内容  
30.        this.setVar(var) ;    
31.    }  
32.    public void setVar(String var){  
33.        this.var = var ;  
34.    }  
35.    public String getVar(){  
36.        return this.var ;  
37.    }  
38.};  
39.public class GenericsDemo6{  
40.    public static void main(String arsg[]){  
41.        Info i = null;      // 声明接口对象  
42.        i = new InfoImpl("汤姆") ;    // 通过子类实例化对象  
43.        System.out.println("内容:" + i.getVar()) ;  
44.    }  
45.};  
 泛型方法


Java代码 1.class Demo{  
2.    public <T> T fun(T t){            // 可以接收任意类型的数据  
3.        return t ;                  // 直接把参数返回  
4.    }  
5.};  
6.public class GenericsDemo7{  
7.    public static void main(String args[]){  
8.        Demo d = new Demo() ;   // 实例化Demo对象  
9.        String str = d.fun("汤姆") ; //   传递字符串  
10.        int i = d.fun(30) ;     // 传递数字,自动装箱  
11.        System.out.println(str) ;   // 输出内容  
12.        System.out.println(i) ;     // 输出内容  
13.    }  
14.};  
 通过泛型方法返回泛型类型实例


Java代码 1.class Info<T extends Number>{ // 指定上限,只能是数字类型  
2.    private T var ;     // 此类型由外部决定  
3.    public T getVar(){  
4.        return this.var ;     
5.    }  
6.    public void setVar(T var){  
7.        this.var = var ;  
8.    }  
9.    public String toString(){       // 覆写Object类中的toString()方法  
10.        return this.var.toString() ;      
11.    }  
12.};  
13.public class GenericsDemo8{  
14.    public static void main(String args[]){  
15.        Info<Integer> i = fun(30) ;  
16.        System.out.println(i.getVar()) ;  
17.    }  
18.    public static <T extends Number> Info<T> fun(T param){//方法中传入或返回的泛型类型由调用方法时所设置的参数类型决定  
19.        Info<T> temp = new Info<T>() ;      // 根据传入的数据类型实例化Info  
20.        temp.setVar(param) ;        // 将传递的内容设置到Info对象的var属性之中  
21.        return temp ;   // 返回实例化对象  
22.    }  
23.};  
 使用泛型统一传入的参数类型


Java代码 1.class Info<T>{    // 指定上限,只能是数字类型  
2.    private T var ;     // 此类型由外部决定  
3.    public T getVar(){  
4.        return this.var ;     
5.    }  
6.    public void setVar(T var){  
7.        this.var = var ;  
8.    }  
9.    public String toString(){       // 覆写Object类中的toString()方法  
10.        return this.var.toString() ;      
11.    }  
12.};  
13.public class GenericsDemo9{  
14.    public static void main(String args[]){  
15.        Info<String> i1 = new Info<String>() ;  
16.        Info<String> i2 = new Info<String>() ;  
17.        i1.setVar("HELLO") ;        // 设置内容  
18.        i2.setVar("汤姆") ;       // 设置内容  
19.        add(i1,i2) ;  
20.    }  
21.    public static <T> void add(Info<T> i1,Info<T> i2){  
22.        System.out.println(i1.getVar() + " " + i2.getVar()) ;  
23.    }  
24.};  
 泛型数组


Java代码 1.public class GenericsDemo10{  
2.    public static void main(String args[]){  
3.        Integer i[] = fun1(1,2,3,4,5,6) ;   // 返回泛型数组  
4.        fun2(i) ;  
5.    }  
6.    public static <T> T[] fun1(T...arg){  // 接收可变参数  
7.        return arg ;            // 返回泛型数组  
8.    }  
9.    public static <T> void fun2(T param[]){   // 输出  
10.        System.out.print("接收泛型数组:") ;  
11.        for(T t:param){  
12.            System.out.print(t + "、") ;  
13.        }  
14.    }  
15.};  
 泛型的嵌套设置


Java代码 1.class Info<T,V>{      // 接收两个泛型类型  
2.    private T var ;  
3.    private V value ;  
4.    public Info(T var,V value){  
5.        this.setVar(var) ;  
6.        this.setValue(value) ;  
7.    }  
8.    public void setVar(T var){  
9.        this.var = var ;  
10.    }  
11.    public void setValue(V value){  
12.        this.value = value ;  
13.    }  
14.    public T getVar(){  
15.        return this.var ;  
16.    }  
17.    public V getValue(){  
18.        return this.value ;  
19.    }  
20.};  
21.class Demo<S>{  
22.    private S info ;  
23.    public Demo(S info){  
24.        this.setInfo(info) ;  
25.    }  
26.    public void setInfo(S info){  
27.        this.info = info ;  
28.    }  
29.    public S getInfo(){  
30.        return this.info ;  
31.    }  
32.};  
33.public class GenericsDemo31{  
34.    public static void main(String args[]){  
35.        Demo<Info<String,Integer>> d = null ;       // 将Info作为Demo的泛型类型  
36.        Info<String,Integer> i = null ;   // Info指定两个泛型类型  
37.        i = new Info<String,Integer>("汤姆",30) ;    // 实例化Info对象  
38.        d = new Demo<Info<String,Integer>>(i) ; // 在Demo类中设置Info类的对象  
39.        System.out.println("内容一:" + d.getInfo().getVar()) ;  
40.        System.out.println("内容二:" + d.getInfo().getValue()) ;  
41.    }  
42.};  
 


 泛型方法不一定要通过参数来确定泛型准确类型,可以只通过返回值,比如:


 public static <E> ArrayList<E> newArrayList() {
    return new ArrayList<E>();
  }


 


    public List<PrepaidHistory> queryHistories(Long skyid,PrepaidHistoryType type, Date from, Date end) {


    。。。
             return Lists.newArrayList();
    }


 


这样Lists.newArrayList();
智能的知道返回类型为PrepaidHistory

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在纺织制造领域中,纱线的品质水平对最终制成品的整体质量具有决定性作用。 鉴于消费者对于产品规格和样式要求的不断变化,纺织制造工艺的执行过程日益呈现为一种更为复杂的操作体系,进而导致对纱线质量进行预测的任务变得更加困难。 在众多预测技术中,传统的预测手段在面对多变量间相互交织的复杂关系时,往往显得力不从心。 因此,智能计算技术在预测纱线质量的应用场景中逐渐占据核心地位,其中人工神经网络凭借其卓越的非线性映射特性以及自适应学习机制,成为了众多预测方法中的一种重要选择。 在智能计算技术的范畴内,粒子群优化算法(PSO)和反向传播神经网络(BP神经网络)是两种被广泛采用的技术方案。 粒子群优化算法是一种基于群体智能理念的优化技术,它通过模拟鸟类的群体觅食行为来寻求最优解,该算法因其操作简便、执行高效以及具备优秀的全局搜索性能,在函数优化、神经网络训练等多个领域得到了普遍应用。 反向传播神经网络则是一种由多层节点构成的前馈神经网络,它通过误差反向传播的机制来实现网络权重和阈值的动态调整,从而达成学习与预测的目标。 在实际操作层面,反向传播神经网络因其架构设计简洁、实现过程便捷,因此被广泛部署于各类预测和分类任务之中。 然而,该方法也存在一些固有的局限性,例如容易陷入局部最优状态、网络收敛过程缓慢等问题。 而粒子群优化算法在参与神经网络优化时,能够显著增强神经网络的全局搜索性能并提升收敛速度,有效规避神经网络陷入局部最优的困境。 将粒子群优化算法与反向传播神经网络相结合形成的PSO-BP神经网络,通过运用粒子群优化算法对反向传播神经网络的权值和阈值进行精细化调整,能够在预测纱线断裂强度方面,显著提升预测结果的...
植物实例分割数据集 一、基础信息 数据集名称:植物实例分割数据集 图片数量: - 训练集:9,600张图片 - 验证集:913张图片 - 测试集:455张图片 总计:10,968张图片 分类类别:59个类别,对应数字标签0至58,涵盖多种植物状态或特征。 标注格式:YOLO格式,适用于实例分割任务,包含多边形标注点。 数据格式:图像文件,来源于植物图像数据库,适用于计算机视觉任务。 二、适用场景 • 农业植物监测AI系统开发:数据集支持实例分割任务,帮助构建能够自动识别植物特定区域并分类的AI模型,辅助农业专家进行精准监测和分析。 • 智能农业应用研发:集成至农业管理平台,提供实时植物状态识别功能,为作物健康管理和优化种植提供数据支持。 • 学术研究与农业创新:支持植物科学与人工智能交叉领域的研究,助力发表高水平农业AI论文。 • 农业教育与培训:数据集可用于农业院校或培训机构,作为学生学习植物图像分析和实例分割技术的重要资源。 三、数据集优势 • 精准标注与多样性:标注采用YOLO格式,确保分割区域定位精确;包含59个类别,覆盖多种植物状态,具有高度多样性。 • 数据量丰富:拥有超过10,000张图像,大规模数据支持模型充分学习和泛化。 • 任务适配性强:标注兼容主流深度学习框架(如YOLO、Mask R-CNN等),可直接用于实例分割任务,并可能扩展到目标检测或分类等任务。
室内物体实例分割数据集 一、基础信息 • 数据集名称:室内物体实例分割数据集 • 图片数量: 训练集:4923张图片 验证集:3926张图片 测试集:985张图片 总计:9834张图片 • 训练集:4923张图片 • 验证集:3926张图片 • 测试集:985张图片 • 总计:9834张图片 • 分类类别: 床 椅子 沙发 灭火器 人 盆栽植物 冰箱 桌子 垃圾桶 电视 • 床 • 椅子 • 沙发 • 灭火器 • 人 • 盆栽植物 • 冰箱 • 桌子 • 垃圾桶 • 电视 • 标注格式:YOLO格式,包含实例分割的多边形标注,适用于实例分割任务。 • 数据格式:图片为常见格式如JPEG或PNG。 二、适用场景 • 实例分割模型开发:适用于训练和评估实例分割AI模型,用于精确识别和分割室内环境中的物体,如家具、电器和人物。 • 智能家居与物联网:可集成到智能家居系统中,实现自动物体检测和场景理解,提升家居自动化水平。 • 机器人导航与交互:支持机器人在室内环境中的物体识别、避障和交互任务,增强机器人智能化应用。 • 学术研究与教育:用于计算机视觉领域实例分割算法的研究与教学,助力AI模型创新与验证。 三、数据集优势 • 类别多样性:涵盖10个常见室内物体类别,包括家具、电器、人物和日常物品,提升模型在多样化场景中的泛化能力。 • 精确标注质量:采用YOLO格式的多边形标注,确保实例分割边界的准确性,适用于精细的物体识别任务。 • 数据规模充足:提供近万张标注图片,满足模型训练、验证和测试的需求,支持稳健的AI开发。 • 任务适配性强:标注格式兼容主流深度学习框架(如YOLO系列),便于快速集成到实例分割项目中,提高开发效率。
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