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

源码来自:https://pan.quark.cn/s/7a757c0c80ca 《在Neovim中运用Lua的详尽教程》在当代文本编辑器领域,Neovim凭借其卓越的性能、可扩展性以及高度可定制的特点,赢得了程序开发者的广泛青睐。 其中,Lua语言的融入更是为Neovim注入了强大的活力。 本指南将深入剖析如何在Neovim中高效地运用Lua进行配置和插件开发,助你充分发挥这一先进功能的潜力。 一、Lua为何成为Neovim的优选方案经典的Vim脚本语言(Vimscript)虽然功能完备,但其语法结构与现代化编程语言相比显得较为复杂。 与此形成对比的是,Lua是一种精简、轻量且性能卓越的脚本语言,具备易于掌握、易于集成的特点。 因此,Neovim选择Lua作为其核心扩展语言,使得配置和插件开发过程变得更加直观和便捷。 二、安装与设置在Neovim中启用Lua支持通常十分简便,因为Lua是Neovim的固有组件。 然而,为了获得最佳体验,我们建议升级至Neovim的最新版本。 可以通过`vim-plug`或`dein.vim`等包管理工具来安装和管理Lua插件。 三、Lua基础在着手编写Neovim的Lua配置之前,需要对Lua语言的基础语法有所掌握。 Lua支持变量、函数、控制流、表(类似于数组和键值对映射)等核心概念。 它的语法设计简洁明了,便于理解和应用。 例如,定义一个变量并赋值:```lualocal myVariable = "Hello, Neovim!"```四、Lua在Neovim中的实际应用1. 配置文件:Neovim的初始化文件`.vimrc`能够完全采用Lua语言编写,只需在文件首部声明`set runtimepath^=~/.config/nvim ini...
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不使用机械式位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估算与控制。文中结合STM32 F4高性能微控制器平台,采用如滑模观测器(SMO)、扩展卡尔曼滤波(EKF)或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的实时估算,进而完成磁场定向控制(FOC)。研究涵盖了控制算法设计、系统建模、仿真验证(可能使用Simulink)以及在嵌入式平台上的代码实现与实验测试,旨在提高电机驱动系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电机控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师;熟悉C语言和MATLAB/Simulink工具者更佳。; 使用场景及目标:①为永磁同步电机驱动系统在高端制造、新能源汽车、家用电器等领域提供无位置传感器解决方案的设计参考;②指导开发者在STM32平台上实现高性能FOC控制算法,掌握位置观测器的设计与调试方法;③推动电机控制技术向低成本、高可靠方向发展。; 其他说明:该研究强调理论与实践结合,不仅包含算法仿真,还涉及实际硬件平台的部署与测试,建议读者在学习过程中配合使用STM32开发板和PMSM电机进行实操验证,以深入理解控制策略的动态响应与鲁棒性问题。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/21391ce66e01 企业级办公自动化系统,一般被称为OA(Office Automation)系统,是企业数字化进程中的关键构成部分,旨在增强组织内部的工作效能与协同水平。 本资源提供的企业级办公自动化系统包含了详尽的C#源代码,涉及多个技术领域,对于软件开发者而言是一份极具价值的参考资料。 接下来将具体介绍OA系统的核心特性、关键技术以及在实践操作中可能涉及的技术要点。 1. **系统构造** - **三层构造**:大型OA系统普遍采用典型的三层构造,包含表现层、业务逻辑层和数据访问层。 这种构造能够有效分离用户交互界面、业务处理过程和数据存储功能,从而提升系统的可维护性与可扩展性。 2. **C#编程语言** - **C#核心**:作为开发语言,C#具备丰富的类库和语法功能,支持面向对象编程,适用于开发复杂的企业级应用。 - **.NET Framework**:C#在.NET Framework环境中运行,该框架提供了大量的类库与服务,例如ASP.NET用于Web开发,Windows Forms用于桌面应用。 3. **控件应用** - **WinForms**或**WPF**:在客户端,可能会使用WinForms或WPF来设计用户界面,这两者提供了丰富的控件和可视化设计工具。 - **ASP.NET Web Forms/MVC**:对于Web应用,可能会使用ASP.NET的Web Forms或MVC模式来构建交互式页面。 4. **数据库操作** - **SQL Server**:大型OA系统通常采用关系型数据库管理系统,如SQL Server,用于存储和处理大量数据。 - **ORM框架**:如Ent...
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