第十章 内部类

本文介绍了Java内部类的基本概念,展示了如何定义和使用内部类。包括通过外部类方法获取内部类实例、直接创建内部类实例以及匿名内部类的使用示例。

内部类可以被继承,不会被覆盖。

内部类主要了解明白,具体暂时不深究

/**
 * 一个简单的内部类
 */
public class Outer {

	class Inner {
		private String name;

		public Inner(String name) {
			super();
			this.name = name;
		}

		@Override
		public String toString() {
			return "Inner [name=" + name + "]";
		}

	}

	public Inner findInner(String name) {
		return new Inner(name);
	}

	public static void main(String[] args) {
		// 通过外部类方法获取内部类
		Outer outer = new Outer();
		Inner inner = outer.findInner("inner");
		System.out.println(inner.toString());
		// 直接new内部类
		Inner inner2 = new Outer().new Inner("inner2");
		System.out.println(inner2.toString());
		// 匿名内部类
		new Thread(new Runnable() {

			@Override
			public void run() {
				System.out.println("hello world");
			}
			
		}).start();
	}
}

【3D应力敏感度分析拓扑优化】【基于p-范数全局应力衡量的3D敏感度分析】基于伴随方法的有限元分析和p-范数应力敏感度分析(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于伴随方法的有限元分析与p-范数全局应力衡量的3D应力敏感度分析,并结合拓扑优化技术,提供了完整的Matlab代码实现方案。该方法通过有限元建模计算结构在载荷作用下的应力分布,采用p-范数对全局应力进行有效聚合,避免传统方法中应力约束过多的问题,进而利用伴随法高效求解设计变量对应力的敏感度,为结构优化提供关键梯度信息。整个流程涵盖了从有限元分析、应力评估到敏感度计算的核心环节,适用于复杂三维结构的轻量化与高强度设计。; 适合人群:具备有限元分析基础、拓扑优化背景及Matlab编程能力的研究生、科研人员与工程技术人员,尤其适合从事结构设计、力学仿真与多学科优化的相关从业者; 使用场景及目标:①用于实现高精度三维结构的应力约束拓扑优化;②帮助理解伴随法在敏感度分析中的应用原理与编程实现;③服务于科研复现、论文写作与工程项目中的结构性能提升需求; 阅读建议:建议读者结合有限元理论与优化算法知识,逐步调试Matlab代码,重点关注伴随方程的构建与p-范数的数值处理技巧,以深入掌握方法本质并实现个性化拓展。
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