面向对象(五)之包、导入以及访问权限

本文详细介绍了Java中包(package)的概念、命名规则、作用以及编译方式,同时阐述了导入(import)的使用方法和类(class)的访问修饰符(accessmodifier),并深入探讨了instanceof关键字的作用和用法。

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包(package

什么是包?包是用于将完成不同功能的类分门别类,放在不同的目录(包)下。

包的命名规则:将公司的域名反转作为包名。如www.csdn.com就写成com.csdn,对于包名,我们每个字母都需要小写,也可以大写,但一般不这样做。

如果定义类的时候没有使用package,那么Java就认为我们所定义的类位于默认包里面(default package)。

编译带有package声明的java源文件有两种方式:

1) 直接编译,然后根据类中所定义的报名,逐一手工建立目录结构,最后将生成的class文件放到目录结构中,一般很少使用,比较麻烦。

2) 使用编译参数–d,方式为javac –d.源文件.java,这样在编译后,编译器会自动帮助我们建立好包所对应的目录结构

如果有两个包名,分别是aa.bb.ccaa.bb.cc.dd,那么我们称后者为前者的子包。

 

导入(import

导入的意义是将使用package分离的各个类导入回来,让编译器能够找到所需要的类。

        import的语法:

1)      import com.csdn.PackageTest;

2)      import com.csdn.*,表示导入com.csdn包下面的所有类。

  

注意:import aa.bb.**并不会导入aa.bb.cc包下面的类。这时需要这样写:

                  importaa.bb.*;

       import aa.bb.cc.*;

也就是说,bb下面还有个目录(文件夹)是cc也存放一些类,但bb只能导入bb里类,不能再导入bb里子目录里的类,还得再import aa.bb.cc.*;

 

类,包和导入总结:

关于pcakageimport,class的顺序问题:

a)      首先需要定义包(package),可选

b)      接下来使用import进行导入,可选

c)      然后才是classinterface的定义。

 

还有一点,如果两个类在同一个包下面,那么则不需要导入,直接使用即可。

 

 

访问修饰符(access modifier)。

访问修饰符就是控制类被访问的权限,下面我们具体分析publicprotect,默认以及private

 

1)      public(公共的):被public所修饰的属性和方法可以被所有类访问

2)      protect(受保护的):被protect所修饰的属性和方法可以在类内部,相同包以及该类的子类所访问。

3)      private(私有的):被private所修饰的属性和方法只能在该类内部使用

4)      默认的(不加任何访问修饰符):在类内部以及相同包下面的类所使用。

 

 

instanceof关键字

instanceof关键字是判断某个对象是否是某个类的实例。我们一定要记住这个关键字

语法形式:引用名 instanceof类名(接口名)

instanceof返回的是一个boolean值。下面,我们分析以下代码:

publicclassInstanceOfTest {

publicstaticvoidmain(String[] args) {

  Aa=newA();

  System.out.println(ainstanceof A);//,很显然,打印true

  

  Ab=newB();

  System.out.println(binstanceof A);//打印true,为什么,我们下面讲解总结

}

}

class A{

}

class BextendsA{

}

总结:我们看到System.out.println(binstanceofA);结果也是为true,因为BA的子类,根据继承,子类就是父类,因此B也可以看作是A的实例。

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计实现,还提供了详细的软件代码实现,括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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