js 继承

实现继承主要是通过js的原型链来实现的

原型和原型链

用例子来说明

function f1(){
    .....
}
var f=new f1();


每个函数都包含一个prototype属性
原型对象都包含一个constructor属性 值为指针

函数与原型对象之间的关系
prototype 指向原型对象 f1 Prototype

f1 Prototype中的constructor指向 f1

实例与原型对象之间的关系
实例对象上都包含一个[[Prototype]]//proto
指向原型对象

f 存在一个proto指向 f1 Prototype

这时如果来一个

function f2(){
.....
}
f2.prototype=new f1();

将f1的实例复制给f2 prototype//此处实际是重写f2的原型对象
//增加的话 是f2.prototype.xx=function(){};

此时 f2Prototype变成了f1的一个实例
那么f2Prototype中也有了proto 指向 创建它的构造函数的原型对象 也就是f1.Prototype

这时

var instance_f2=new f2();
instance_f2既可以访问f2的原型对象的属性方法 也可以访问f1的原型对象的属性方法

另外 所有函数的原型都是Object的实例
可以称Object为顶层原型对象

内容概要:该论文研究了一种基于行波理论的输电线路故障诊断方法。当输电线路发生故障时,故障点会产生向两侧传播的电流和电压行波。通过相模变换对三相电流行波解耦,利用解耦后独立模量间的关系确定故障类型和相别,再采用小波变换模极大值法标定行波波头,从而计算故障点距离。仿真结果表明,该方法能准确识别故障类型和相别,并对故障点定位具有高精度。研究使用MATLAB进行仿真验证,为输电线路故障诊断提供了有效解决方案。文中详细介绍了三相电流信号生成、相模变换(Clarke变换)、小波变换波头检测、故障诊断主流程以及结果可视化等步骤,并通过多个实例验证了方法的有效性和准确性。 适合人群:具备一定电力系统基础知识和编程能力的专业人士,特别是从事电力系统保护与控制领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①适用于电力系统的故障检测与诊断;②能够快速准确地识别输电线路的故障类型、相别及故障点位置;③为电力系统的安全稳定运行提供技术支持,减少停电时间和损失。 其他说明:该方法不仅在理论上进行了深入探讨,还提供了完整的Python代码实现,便于读者理解和实践。此外,文中还讨论了行波理论的核心公式、三相线路行波解耦、行波测距实现等关键技术点,并针对工程应用给出了注意事项,如波速校准、采样率要求、噪声处理等。这使得该方法不仅具有学术价值,也具有很强的实际应用前景。
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