java修饰符
分类 :
- 访问修饰符
- 非访问修饰符
访问控制修饰符
java中可以使用访问控制符来保护类、变量、方法和构造方法的访问。拥有四种不同的访问权限。
- default:(缺省,什么也不写)在同一包内可见,不用任何修饰符。使用对象: 类、接口、变量、方法
- public: 对所有类可见。使用对象: 类、接口、变量、方法
- protacted: 对同一包内的类和所有子类可见。使用对象: 变量、方法;不能修饰类(外部类)
- private: 对同一类可见;使用对象: 变量、方法;不能修饰类(外部类)
- 总结:类和接口只能用default(也就是无修饰符)和public修饰;变量和方法四个修饰符都能用;
1、default-默认访问修饰符(缺省、什么都不写)
- 使用缺省修饰符的变量和方法对同一包内的类是可见的;
- 接口里的变量都隐士声明为 public static final;
- 接口里的方法默认访问权限为public;
String a='is good';//变量未用修饰符
boolean find(){//方法未用修饰符
return ture:
}
2、private-私有访问修饰符
- private是最严格的访问修饰符,被private修饰的变量、方法、构造方法,只能被所属类访问,类和接口不能被private访问。
- 声明为private的变量只能通过类中公用的getter方法被外部类访问;
- private修饰符的作用:隐藏类的实现细节和保护类的数据;
public class Find{
private String num;
public String getNum(){
return this.num;
}
public void setNum(String nump){
this.num=nump;
}
}
本段代码中Find类中num变量使用了private修饰符,外部类无法访问,因此设置了两个public方法:getNum()【返回num值】和setNum()【设置num值】来操作变量num;
3、public-公有访问修饰符
- 被public修饰的变量、方法、接口、构造方法、都能被其他类访问;
- 分布在不同包中的公有类互相访问只需要import彼此的包;
- 由于类的继承性,类中所有的公有方法和变量都能被子类访问;
- main()方法必须被public修饰,否则java解释器无法运行该类;
public void main(String []args){}
4、protected-受保护的访问修饰符
- 基类的 protected 成员是包内可见的,并且对子类可见;
- 若子类与基类不在同一包中,那么在子类中,子类实例可以访问其从基类继承而来的protected方法,而不能访问基类实例的protected方法。
我们可以通过以下几个关于protected方法可见性的例子来进一步掌握protected关键字。
在碰到涉及protected成员的调用时,首先要确定出该protected成员来自何方,其可见性范围是什么,然后就可以判断出当前用法是否可行了,看下面七个例子:
实例 1
package p1;
public class Father1 {
protected void f() {} // 父类Father1中的protected方法
}
package p1;
public class Son1 extends Father1 {}
package p11;
public class Son11 extends Father1{}
package p1;
public class Test1 {
public static void main(String[] args) {
Son1 son1 = new Son1();
son1.f(); // Compile OK ----(1)
son1.clone(); // Compile Error ----(2)
Son11 son = new Son11();
son11.f(); // Compile OK ----(3)
son11.clone(); // Compile Error ----(4)
}
}
对于上面的示例,首先看(1)(3),其中的f()方法从类Father1继承而来,其可见性是包p1及其子类Son1和Son11,而由于调用f()方法的类Test1所在的包也是p1,因此(1)(3)处编译通过。其次看(2)(4),其中的clone()方法的可见性是java.lang包及其所有子类,对于语句"son1.clone();“和"son11.clone();”,二者的clone()在类Son1、Son11中是可见的,但对Test1是不可见的,因此(2)(4)处编译不通过。
实例 2
package p2;
class MyObject2 {
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException{
return super.clone();
}
}
package p22;
public class Test2 extends MyObject2 {
public static void main(String args[]) {
MyObject2 obj = new MyObject2();
obj.clone(); // Compile Error ----(1)
Test2 tobj = new Test2();
tobj.clone(); // Complie OK ----(2)
}
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类MyObject2本身,因此其可见性为包p2及MyObject2的子类,虽然Test2是MyObject2的子类,但在Test2中不能访问基类MyObject2的protected方法clone(),因此编译不通过;对于(2)而言,由于在Test2中访问的是其本身实例的从基类MyObject2继承来的的clone(),因此编译通过。
实例 3
package p3;
class MyObject3 extends Test3 {
}
package p33;
public class Test3 {
public static void main(String args[]) {
MyObject3 obj = new MyObject3();
obj.clone(); // Compile OK ------(1)
}
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类Test3,因此其可见性为包p33及其子类MyObject3,而(1)正是在p33的类Test3中调用,属于同一包,编译通过。
实例 4
package p4;
class MyObject4 extends Test4 {
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
return super.clone();
}
}
package p44;
public class Test4 {
public static void main(String args[]) {
MyObject4 obj = new MyObject4();
obj.clone(); // Compile Error -----(1)
}
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类MyObject4,因此其可见性为包p4及其子类(此处没有子类),而类Test4却在包p44中,因此不满足可见性,编译不通过。
实例 5
package p5;
class MyObject5 {
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException{
return super.clone();
}
}
public class Test5 {
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
MyObject5 obj = new MyObject5();
obj.clone(); // Compile OK ----(1)
}
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类MyObject5,因此其可见性为包p5及其子类(此处没有子类),而类Test5也在包p5中,因此满足可见性,编译通过。
实例 6
package p6;
class MyObject6 extends Test6{}
public class Test6 {
public static void main(String[] args) {
MyObject6 obj = new MyObject6();
obj.clone(); // Compile OK -------(1)
}
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类Test6,因此其可见性为包p6及其子类MyObject6,而类Test6也在包p6中,因此满足可见性,编译通过。
实例 7
package p7;
class MyObject7 extends Test7 {
public static void main(String[] args) {
Test7 test = new Test7();
test.clone(); // Compile Error ----- (1)
}
}
public class Test7 {
}
对于(1)而言,clone()方法来自于类Object,因此该clone()方法可见性为包java.lang及其子类Test7,由于类MyObject7不在此范围内,因此不满足可见性,编译不通过。
访问控制和继承
请注意以下方法继承的规则:
- 父类中声明为 public 的方法在子类中也必须为 public。
- 父类中声明为 protected 的方法在子类中要么声明为 protected,要么声明为 public,不能声明为 private。
- 父类中声明为 private 的方法,不能够被继承。
非访问修饰符
- static 修饰符,用来修饰类方法和类变量。
- final 修饰符,用来修饰类、方法和变量
- final 修饰的类不能够被继承,修饰的方法不能被继承类重新定义,修饰的变量为常量,是不可修改的。
- abstract 修饰符,用来创建抽象类和抽象方法。
- synchronized 和 volatile 修饰符,主要用于线程的编程。
static 修饰符
静态变量: static 关键字用来声明独立于对象的静态变量,无论一个类实例化多少对象,它的静态变量只有一份拷贝。 静态变量也被称为类变量。局部变量不能被声明为 static 变量。
静态方法:
static 关键字用来声明独立于对象的静态方法。静态方法不能使用类的非静态变量。静态方法从参数列表得到数据,然后计算这些数据。
对类变量和方法的访问可以直接使用 classname.variablename 和 classname.methodname 的方式访问。
如下例所示,static修饰符用来创建类方法和类变量。
public class InstanceCounter {
private static int numInstances = 0;
protected static int getCount() {
return numInstances;
}
private static void addInstance() {
numInstances++;
}
InstanceCounter() {
InstanceCounter.addInstance();
}
public static void main(String[] arguments) {
System.out.println("Starting with " +
InstanceCounter.getCount() + " instances");
for (int i = 0; i < 500; ++i){
new InstanceCounter();
}
System.out.println("Created " +
InstanceCounter.getCount() + " instances");
}
}
以上实例运行编辑结果如下:
Starting with 0 instances
Created 500 instances
final 修饰符
final 变量:
final 表示"最后的、最终的"含义,变量一旦赋值后,不能被重新赋值。被 final 修饰的实例变量必须显式指定初始值。
final 修饰符通常和 static 修饰符一起使用来创建类常量。
实例
public class Test{
final int value = 10;
// 下面是声明常量的实例
public static final int BOXWIDTH = 6;
static final String TITLE = "Manager";
public void changeValue(){
value = 12; //将输出一个错误
}
}
final 方法
类中的 final 方法可以被子类继承,但是不能被子类修改。
声明 final 方法的主要目的是防止该方法的内容被修改。
如下所示,使用 final 修饰符声明方法。
public class Test{
public final void changeName(){
// 方法体
}
}
final 类
final 类不能被继承,没有类能够继承 final 类的任何特性。
实例
public final class Test {
// 类体
}
abstract 修饰符
抽象类:
抽象类不能用来实例化对象,声明抽象类的唯一目的是为了将来对该类进行扩充。
一个类不能同时被 abstract 和final修饰。如果一个类包含抽象方法,那么该类一定要声明为抽象类,否则将出现编译错误。
抽象类可以包含抽象方法和非抽象方法。
实例
abstract class Caravan{
private double price;
private String model;
private String year;
public abstract void goFast(); //抽象方法
public abstract void changeColor();
}
抽象方法:
抽象方法是一种没有任何实现的方法,该方法的的具体实现由子类提供。
抽象方法不能被声明成 final 和 static。
任何继承抽象类的子类必须实现父类的所有抽象方法,除非该子类也是抽象类。
如果一个类包含若干个抽象方法,那么该类必须声明为抽象类。抽象类可以不包含抽象方法。
抽象方法的声明以分号结尾,例如:public abstract sample();。
实例
public abstract class SuperClass{
abstract void m(); //抽象方法
}
class SubClass extends SuperClass{
//实现抽象方法
void m(){
.........
}
}