JAVA笔记

本文详细介绍了Java中的抽象类和接口的概念,包括抽象类的特点、如何使用抽象类及其实现机制;接口的定义方式、特点及其应用场景。此外,还简要提到了包的使用、访问权限以及异常处理等内容。

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23.抽象类:

     抽象函数------只有函数的定义,没有函数体的函数被称为抽象函数:abstract  void  fun();

      抽象类--------使用abstract定义的类被称为抽象类:1.抽象类不能够生成对象

                                                                                                2.如果一个类当中包含有抽象函数,那么这个类必须被声明为抽象类

                                                                                                3.如果一个类当中没有抽象函数,那么这个类也可以被声明为抽象类(用于不想生成对象的类)   

抽象类的子类通过overwrite父类的抽象函数来获得实例化的能力

抽象类还被叫做基类,是只用于被继承的类。

抽象类可以有构造函数,为子类准备。

26.包和访问权限

软件包为java类提供了命名空间,为同名的类提供不同的文件夹

把类放到一个包当中,需要使用package“包名”,编译时需要使用-d 参数,该参数的作用是生成相应的文件夹

一个类的全名应该是“包名” + “.” + “类名”


包名的命名规范:1.一般要求所有的字母小写

2.包名一般情况下,是你的域名倒过来写


public权限(无限制权限):修饰的类和变量无论是不是在同一个包内,其他的类都可以访问,但在不同的包中要写类的全名(加包名)否则要导入所在包后使用。

private权限(类级别):修饰的变量和方法只在类的内部能够使用

default权限(包级别):在同一个包内的类才有访问权


如果子类和父类不在同一个包中,则子类不能继承父类当中的default权限成员变量和成员函数,因为权限不够


protected权限首先拥有和default一样的功能,但是该权限只能修饰成员变量和成员函数,对于子类protected权限=public

28.接口

1.使用interface定义

2.接口当中的方法都是抽象方法

3.接口当中的方法都是public权限

4.实现接口使用implement关键字

5.一个类可以实现多个接口

6.一个接口可以继承多个接口

29.静态工厂方法模式

生成对象的代码封装在工厂类,使用静态函数


30.异常

JAVA中的一切都是对象……所以,异常也是对象。

异常:中断了正常指令流的事件。异常是运行时产生的,语法是正常的,因为判断语法正确与否是在编译期进行的。

32.IO




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,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,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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