疯狂java_chap6

1、包装类与基本类型之间可以转换
        字符串转换为基本类型的两种方式:利用包装类提供的parseXxx(String s)静态方法(除Character之外的所有包装类都提供了该方法);利用包装类提供的Xxx(String s)构造器。
2、基本类型和“”进行连接,系统会自动把基本类型变量转换为字符串。
3、常量池用于管理在编译期被确定并被保存在已编译的class文件中的一些数据,包括类、接口、方法中的常量,还包括字符串常量。JVM常量池保证相同的字符串直接量只有一个,不会产生多个副本。
4、String的equals()方法判断两个字符串是否相等的标准:只要两个字符串包含的字符序列相同,比较则返回true.
5、单例(singleton)类:一个类始终只能创建一个实例。
6、final修饰的类属性,实例属性能指定初始值得地方:
        类属性:必须在静态初始化块中或声明该属性时指定初始值。
        实例属性:必须在非静态初始化块,声明该属性或构造器中指定初始值。
7、与普通成员变量不同,final成员变量(包括实例和类的)必须由程序员显示初始化,系统不会对final成员进行隐式初始化。
8、final修饰基本类型变量与修饰引用类型变量的区别:
        当修饰基本类型变量时,不能对基本类型变量重新赋值,因此基本类型变量不能被改变。
        对于引用类型变量,保存的仅仅是一个引用,final只保证这个引用类型变量所引用的地址不会改变,即一直引用同一个对象,但这个对象可以发生改变。
9、接口不能直接创建实例,但是接口可用于声明引用类型变量。这个引用类型变量必须引用到其实现类的对象。
10、接口体现的是遵循的一种规范。抽象类体现的是一种模板式设计,可以当作系统实现过程中的中间产品。
11、非静态内部类的成员可以访问外部类的private成员,但是反过来不成立。即,非静态内部类的成员只在非静态内部类范围内是可知的,并不能被外部类使用。如果外部类需要访问非静态内部类的成员,则必须显示创建非静态内部类对象来调用访问其实力成员。
12、java不允许在非静态内部类里定义静态成员。
13、静态内部类:即是用static修饰一个内部类。static的作用是将类的成员变成类相关,而不是实例相关。
        java还允许在接口里定义内部类,接口里定义的内部类默认使用public static修饰,即只能是静态内部类。
        在外部类以外的地方定义内部类(静态和非静态两种)变量的格式:OuterClass.InnerClass varName;
        在外部类以外的地方创建内部类的实例的语法:OuterInstance.new InnerConstructor();使用外部类的实例和New来调用内部类的构造器。
14、对于局部成员而言,不管是局部变量还是局部内部类,它们的上级程序单元都是方法,而不是类,使用static修饰没有任何意义。如果需要用局部内部类定义变量,创建实例或派生子类,那么都只能在局部内部类所在的方法内进行。

15、匿名内部类:适合创建只需要一次使用的类,创建时会立即创建一个该类的实例。因此,匿名内部类不能重复使用。规则:匿名内部类不能使抽象类,匿名内部类不能定义构造器,可通过实例初始化块来完成构造器的任务。

16、如果匿名内部类需要访问外部类的局部变量,则必须使用final来修饰外部类的局部变量,否则系统将报错。

17、闭包是一种能被调用的对象,它保存了创建它的作用域信息。回调:即是允许客户类通过内部类引用来调用其外部类的方法。

18、枚举类:通过private将构造器隐藏起来;把这个类的所有可能实例都使用public static final修饰的类变量来保存;如果有必要,可以提供一些静态方法,允许其他程序根据特定的参数来获取与之匹配的实例。

19、一个java源文件中最多只能定义一个public访问权限的枚举类,且该java源文件也必须和该枚举类的类名相同。

       所有的枚举类都提供了一个values方法,该方法可以很方便地遍历所有的枚举值。

20、垃圾回收机制的特征:

      a、垃圾回收机制只负责回收堆内存中的对象,不会回收任何物理资源(数据库连接,网络Io等资源)

      b、程序无法精确控制垃圾回收的运行,垃圾回收会在合适的时候进行。

      c、在垃圾回收机制回收任何对象之前,总会先调用它的finalize()方法,该方法可能使该对象重新复活,从而导致垃圾回收机制取消。

21、强制垃圾回收:调用System类的gc()静态方法System.gc();调用Runtime对象的gc()实例方法Runtime.getRuntime().gc().

22、系统无法通过虚引用来获得被引用的对象。

23、如果想让浮点运算更加精确,就可以使用strictfp关键字来修饰类、接口和方法。native关键字主要用于修饰一个方法,类似于一个抽象方法,但是采用C语言实现。

24、关键字注意点:abstract和final不能同时使用,abstract和static不能同时使用,abstract和private不能同时使用。

25、jar(Java Archive File):java档案文件。JAR与ZIP的区别:JAR中默认包含了一个META-INF/MANIFEST.MF的清单文件,这个清单文件是在生成JAR文件时由系统自动创建的。

标题基于SpringBoot+Vue的学生交流互助平台研究AI更换标题第1章引言介绍学生交流互助平台的研究背景、意义、现状、方法与创新点。1.1研究背景与意义分析学生交流互助平台在当前教育环境下的需求及其重要性。1.2国内外研究现状综述国内外在学生交流互助平台方面的研究进展与实践应用。1.3研究方法与创新点概述本研究采用的方法论、技术路线及预期的创新成果。第2章相关理论阐述SpringBoot与Vue框架的理论基础及在学生交流互助平台中的应用。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的核心思想、特点及优势。2.2Vue框架概述阐述Vue框架的基本原理、组件化开发思想及与前端的交互机制。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue在学生交流互助平台中的整合方式及优势。第3章平台需求分析深入分析学生交流互助平台的功能需求、非功能需求及用户体验要求。3.1功能需求分析详细阐述平台的各项功能需求,如用户管理、信息交流、互助学习等。3.2非功能需求分析对平台的性能、安全性、可扩展性等非功能需求进行分析。3.3用户体验要求从用户角度出发,提出平台在易用性、美观性等方面的要求。第4章平台设计与实现具体描述学生交流互助平台的架构设计、功能实现及前后端交互细节。4.1平台架构设计给出平台的整体架构设计,包括前后端分离、微服务架构等思想的应用。4.2功能模块实现详细阐述各个功能模块的实现过程,如用户登录注册、信息发布与查看、在线交流等。4.3前后端交互细节介绍前后端数据交互的方式、接口设计及数据传输过程中的安全问题。第5章平台测试与优化对平台进行全面的测试,发现并解决潜在问题,同时进行优化以提高性能。5.1测试环境与方案介绍测试环境的搭建及所采用的测试方案,包括单元测试、集成测试等。5.2测试结果分析对测试结果进行详细分析,找出问题的根源并
内容概要:本文详细介绍了一个基于灰狼优化算法(GWO)优化的卷积双向长短期记忆神经网络(CNN-BiLSTM)融合注意力机制的多变量多步时间序列预测项目。该项目旨在解决传统时序预测方法难以捕捉非线性、复杂时序依赖关系的问题,通过融合CNN的空间特征提取、BiLSTM的时序建模能力及注意力机制的动态权重调节能力,实现对多变量多步时间序列的精准预测。项目不仅涵盖了数据预处理、模型构建与训练、性能评估,还包括了GUI界面的设计与实现。此外,文章还讨论了模型的部署、应用领域及其未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对深度学习、时间序列预测及优化算法有一定了解的研发人员和数据科学家。 使用场景及目标:①用于智能电网负荷预测、金融市场多资产价格预测、环境气象多参数预报、智能制造设备状态监测与预测维护、交通流量预测与智慧交通管理、医疗健康多指标预测等领域;②提升多变量多步时间序列预测精度,优化资源调度和风险管控;③实现自动化超参数优化,降低人工调参成本,提高模型训练效率;④增强模型对复杂时序数据特征的学习能力,促进智能决策支持应用。 阅读建议:此资源不仅提供了详细的代码实现和模型架构解析,还深入探讨了模型优化和实际应用中的挑战与解决方案。因此,在学习过程中,建议结合理论与实践,逐步理解各个模块的功能和实现细节,并尝试在自己的项目中应用这些技术和方法。同时,注意数据预处理的重要性,合理设置模型参数与网络结构,控制多步预测误差传播,防范过拟合,规划计算资源与训练时间,关注模型的可解释性和透明度,以及持续更新与迭代模型,以适应数据分布的变化。
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