Think in Java——static与final

本文深入解析Java中final关键字的用法及其对变量、方法及类的影响,并通过实例演示final在不同场景下的行为。

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

public class FinalData {
    private static Random rand = new Random(47);
    private String id;

    FinalData(String id) {
        this.id = id;
    }

    private final int i4 = rand.nextInt(20);
    static final int i5 = rand.nextInt(20);

    public String toString() {
        return id + ": " + "i4 = " + i4 + "i5 = " + i5;
    }
}

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        FinalData fd1=new FinalData("fd1");
        System.out.println(fd1.toString());
        FinalData fd2=new FinalData("fd2");
        System.out.println(fd2.toString());
    }
}

 输出为

fd1: i4 = 15i5 = 18
fd2: i4 = 13i5 = 18

我们看到fd1和fd2中的i4字段虽然由final修饰,但它们并不相同,这是因为i4在对象创建时才初始化。i5字段不会因为创建第二个FinalData对象而改变。这是因为它是static的,在类装载时已经被初始化,而不是每次创建对象时初始化。

关于final引用

public class FinalData2 {
    public Value b=new Value(4);
    public final Value a=b;

}
public class Value {
    public int value;
    Value(int i){
        this.value=i;
    }
}
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        FinalData2 fd = new FinalData2();
        System.out.println("最初 "+fd.a.value);
        fd.b.value=7;
        System.out.println("修改fd.b.value "+fd.a.value);
        fd.b=new Value(8);
        System.out.println("修改引用b之后 "+fd.a.value);
        fd.a.value=9;
        System.out.println("将fd.a.value修改后 "+fd.a.value);
    }


}

输出结果

最初 4
修改fd.b.value 7
修改引用b之后 7
将fd.a.value修改后 9

可见不能认为因为a是final的就无法改变它的值。由于它是一个引用,final意味着a无法指向另一个新的对象,但a指向的对象是可以改变的。

空白final

空白final指被声明为final但又未给定初值的域。java允许空白final存在,但编译器会确保空白final在使用前必须被初始化。

public class BlankFinal {
    private final int i=0;
    private final int j;
    private final Poppet p;

    public BlankFinal(){
        j=1;
        p=new Poppet();
    }

    public BlankFinal(int x){
        j=x;
        p=new Poppet();// 如果注释掉这行,编译器就会报错 Error: java: 可能尚未初始化变量p
    }
}

 

被public final修饰的方法无法覆盖。但private final修饰的方法可以“覆盖”,但此时并不是覆盖,仅是生产了一个新的方法。

final加在类上 此类无法被继承

final加在非引用字段上,字段的内容无法改变

final加在引用上,引用无法指向新的对象

final加在方法上,此方法无法被重载

内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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