Java学习笔记15常用类_20200601

本文深入探讨Java中对象的创建、toString方法的重写及其在内容格式化中的应用,equals方法的使用与重写技巧,以及hashCode方法的实现,旨在帮助读者掌握Java对象的基本操作与高级特性。

第15章 常用类

15.01 练习

(见上一章 最后一项)

15.02 Object类

java中的所有类都直接或间接的继承于Object类,自动的拥有Object类的所有方法。

Ctrl + Shift + T --> Open Type
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Ctrl+ o ,找到toString
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baidu
java se api中文版

https://tool.oschina.net/apidocs/apidoc?api=jdk-zh
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toString方法用于对象的内容格式化为一个字符串

Alt+Shift+S -->构造器 选择

例一:
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class Animal{
	private String name;
	private int age;
	public Animal(String name, int age) {
		super();
		this.name = name;
		this.age = age;
	}
}

public class Day1301 {
	public static void main(String[] args) {
		Animal a1 = new Animal("pet",1);
		String str = a1.toString();
		System.out.println(str);  //Animal@1db9742
	}
}

例二:为了输出对象的内容,需要重写Object类的toString方法。
Alt +Shift+S --> Geneate toString
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class Animal{
	private String name;
	private int age;
	public Animal(String name, int age) {
		super();
		this.name = name;
		this.age = age;
	}
	
	//重写toString方法
	@Override
	public String toString() {  //这个toString就会覆盖Object的toString, 因为此处已经被重写了。
		return "Animal [name=" + name + ", age=" + age + "]";
	}
	
}

public class Day1301 {
	public static void main(String[] args) {
		Animal a1 = new Animal("pet",1);
		String str = a1.toString();
		System.out.println(str);  //Animal@1db9742
	}
}

//----------------------------
//result:
//Animal [name=pet, age=1]

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tips:
system.out.println

(println是一个实例方法)

System.out.println();
out是一个对象,它所属的类是PrintStream
out后面跟了一个println,说明后面是一个方法,println是一个实例方法

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PrintStream也是一个类,按CTRL点进去
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这两种方法是等效的。

15.02.01 equals方法

例一:equals方法用于比较两个对象是否相等。

class Client{
	private int id;

	public Client(int id) {
		super();
		this.id = id;
	}
	
}
public class Day1302 {
	public static void main(String[] args) {
		Client c1 = new Client(25);
		Client c2 = new Client(25);
		Client c3 = c1;
		System.out.println(c1 == c2);// false
		System.out.println(c1 == c3);//true
		
		//Object类的equals方法和==相同
		System.out.println(c1.equals(c2));//false
		System.out.println(c1.equals(c3));//true
		
	}
}

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例二:
Object类的equals方法是使用==比较两个对象是否相等,也就是说比较两个对象的引用。

需要重写equals方法来比较对象的内容。

class Client{
	private int id;

	public Client(int id) {
		super();
		this.id = id;
	}
	
	//重写Object类的equals方法
	public boolean equals(Client c){
		return this.id == c.id;
	}
	
}
public class Day1302 {
	public static void main(String[] args) {
		Client c1 = new Client(25);
		Client c2 = new Client(25);
		Client c3 = c1;
		System.out.println(c1 == c2);// false
		System.out.println(c1 == c3);//true
		
		//Object类的equals方法和==相同
		System.out.println(c1.equals(c2));//true
		System.out.println(c1.equals(c3));//true
		
	}
}

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例三

在这里插入图片描述
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class Client{
	private int id;
	private String name;
	private int age;
	

	public Client(int id) {
		super();
		this.id = id;
	}


	@Override
	public int hashCode() {
		final int prime = 31;
		int result = 1;
		result = prime * result + age;
		result = prime * result + id;
		result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
		return result;
	}


	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		if (this == obj)
			return true;
		if (obj == null)
			return false;
		if (getClass() != obj.getClass())
			return false;
		Client other = (Client) obj;
		if (age != other.age)
			return false;
		if (id != other.id)
			return false;
		if (name == null) {
			if (other.name != null)
				return false;
		} else if (!name.equals(other.name))
			return false;
		return true;
	}
	
}
	
	//重写Object类的equals方法

//这样写还是有问题,会造成空指针异常NullPointerException	
//	public boolean equals(Client c){
//		return (this.id == c.id) && (this.name.equals(c.name)) && this.age == c.age;		
//	}	
		

public class Day1302 {
	public static void main(String[] args) {
//		Client c = null;
//		c.toString();//NullPointerException,在一个null对象上调用方法
		
		Client c1 = new Client(25);
		Client c2 = new Client(25);
		Client c3 = c1;
		System.out.println(c1 == c2);// false
		System.out.println(c1 == c3);//true
		
		//Object类的equals方法和==相同
		System.out.println(c1.equals(c2));//true
		System.out.println(c1.equals(c3));//true
		
	}
}

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基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究”展开,提出了一种结合数据驱动方法与Koopman算子理论的递归神经网络(RNN)模型线性化方法,旨在提升纳米定位系统的预测控制精度与动态响应能力。研究通过构建数据驱动的线性化模型,克服了传统非线性系统建模复杂、计算开销大的问题,并在Matlab平台上实现了完整的算法仿真与验证,展示了该方法在高精度定位控制中的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器学习背景的科研人员与工程技术人员,尤其是从事精密定位、智能控制、非线性系统建模与预测控制相关领域的研究生与研究人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能预测控制;②为复杂非线性系统的数据驱动建模与线性化提供新思路;③结合深度学习与经典控制理论,推动智能控制算法的实际落地。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解Koopman算子与RNN结合的建模范式,重点关注数据预处理、模型训练与控制系统集成等关键环节,并可通过替换实际系统数据进行迁移验证,以掌握该方法的核心思想与工程应用技巧。
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