Class文件详解 (2)

博客继续分析Class文件结构,在读取constant pool后,介绍了JVM定义的关于class或interface的Access flags,还分析了this class、super class以及该class继承的interface数量和其在constant pool中的index,并给出了分析结果。
今天继续分析Class文件的结构。

上次读取了constant pool,紧接着是这个类或接口的Access flags,JVM定义的关于class或interface的Access flags有:

private static short ACC_PUBLIC = 0x0001;
private static short ACC_FINAL = 0x0010;
private static short ACC_SUPER = 0x0020;
private static short ACC_INTERFACE = 0x0200;
private static short ACC_ABSTRACT = 0x0400;

// read access flags:
short access_flags = input.readShort();
System.out.print("Access flags:");
if((access_flags & ACC_PUBLIC) == ACC_PUBLIC)
System.out.print(" public");
if((access_flags & ACC_FINAL) == ACC_FINAL)
System.out.print(" final");
if((access_flags & ACC_SUPER) == ACC_SUPER)
System.out.print(" super");
if((access_flags & ACC_INTERFACE) == ACC_INTERFACE)
System.out.print(" interface");
if((access_flags & ACC_ABSTRACT) == ACC_ABSTRACT)
System.out.print(" abstract");
System.out.println();


然后是this class和super class:

// read this class and super class:
short this_class_index = input.readShort();
short super_class_index = input.readShort();
System.out.println("This class = " + this_class_index);
System.out.println("Super class = " + super_class_index);


根据this class的index可以从constant pool中得到这个class的信息,super class也一样。每个class都有super class,只有Object的super class index=0。

接下来是这个class继承了多少个interface和每个interface在constant pool中的index:

// read interfaces count:
short interfaces_count = input.readShort();
System.out.println("Interfaces count = " + interfaces_count);
// read each interface:
for(int i=1; i<=interfaces_count; i++) {
short interface_index = input.readShort();
System.out.println("No. " + i + " interface index = " + interface_index);
}

结果如下:

Access flags: public final super
This class = 2
Super class = 4
Interfaces count = 0

待续...
内容概要:本文介绍了一个基于Matlab的综合能源系统优化调度仿真资源,重点实现了含光热电站、有机朗肯循环(ORC)和电含光热电站、有机有机朗肯循环、P2G的综合能源优化调度(Matlab代码实现)转气(P2G)技术的冷、热、电多能互补系统的优化调度模型。该模型充分考虑多种能源形式的协同转换与利用,通过Matlab代码构建系统架构、设定约束条件并求解优化目标,旨在提升综合能源系统的运行效率与经济性,同时兼顾灵活性供需不确定性下的储能优化配置问题。文中还提到了相关仿真技术支持,如YALMIP工具包的应用,适用于复杂能源系统的建模与求解。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和能源系统背景知识的科研人员、研究生及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、可再生能源利用、电力系统优化等方向的研究者。; 使用场景及目标:①研究含光热、ORC和P2G的多能系统协调调度机制;②开展考虑不确定性的储能优化配置与经济调度仿真;③学习Matlab在能源系统优化中的建模与求解方法,复现高水平论文(如EI期刊)中的算法案例。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码和案例文件,按照目录顺序逐步学习,重点关注模型构建逻辑、约束设置与求解器调用方式,并通过修改参数进行仿真实验,加深对综合能源系统优化调度的理解。
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