对象构造与初始化

构造方法:

1.对象都有构造方法

2.如果没有,编译器添加一个default构造方法。

抽象类也有构造方法,而且他的子类也会调它的构造方法。

调用本类或者父类的构造方法

this调用本类的构造方法,super调用父类的构造方法。(this,super要放在第一条语句,并且最多只能有一条)

所有父类的构造方法必须都得到调用 否则对象的构建就不正确

public class ConstructCallThisAndSuper {
	public static void main(String[] args) {
		Person p = new Graduate();
		/*
		 * 先调用父类的构造函数 一直上述到Object类 所以此题输出结果为:
		 * (调用构造函数的顺序(带输出语句的那些构造函数))
           In Person(String,int) 
           In Student(String int String)
           In Student()
           In Graduate()
		 */
	}
}
public class Person {
	String name;
	int age;

	Person() {

	}

	Person(String name, int age) {
       this.name = name;
       this.age = age;
       System.out.println("In Person(String,int)");
	}
}
public class Student extends Person{
      String school;
      Student(){
    	  this(null,0,null);
    	  System.out.println("In Student()");
      }
	public Student(String name, int age, String school) {
		// TODO Auto-generated constructor stub
		super(name,age);
		this.school = school;
		System.out.println("In Student(String int String)");
	}   
}
public class Graduate extends Student{
	String teacher = "";
	Graduate() {
		System.out.println("In Graduate()");
	}
}

对象初始化:

/* 创建对象时初始化 */
Person p = new Graduate(){{age=18;name="xiaobai";}};
1.可以针对没有构造函数 但是又要赋初值的情况

2.是使用双括号的。


实例初始化与静态初始化

直接看这个代码吧

public class InitialTest {
	public InitialTest(int a) {
		// TODO Auto-generated constructor stub
		this.a = a;
	}
	int a;   
	{ /* 实例初始化 先与构造函数执行(除了this和super..)*/
		a= 5;
		System.out.println("InitialTest.." + this.a);
	}
	static int x;
	static { /*静态初始化 在第一次使用这个类的时候要执行 总是先于实例的初始化*/
		x++;
		System.out.println("static.." + x);
	}
	public static void main(String[] args) {
		InitialTest initialTest = new InitialTest(4);
		System.out.println(initialTest.a + " "+ InitialTest.x);
		/* 输出结果:static..1
           InitialTest..5
           4 1(很容易看出调用顺序)
         */
	}
}

构造方法的执行过程

1.调用本类或父类的构造方法,直至Object

2.按照声明顺序执行字段的初始化赋值

3.执行构造函数中各初始化语句(除了this和super)

public class JavaPConstrutor {
	int a = 2000;
	public JavaPConstrutor() {
		this.a = 3000;
	}
}

用javap对上述代码进行反汇编:

         0: aload_0
         1: invokespecial #10                 // Method java/lang/Object."<init>":()V
         4: aload_0
         5: sipush        2000
         8: putfield      #12                 // Field a:I
        11: aload_0
        12: sipush        3000
        15: putfield      #12                 // Field a:I
        18: return

可以看到先执行super()方法 调用Object构造函数  然后执行字段a初始化赋值2000 然后执行构造函数中的初始化语句 赋值3000.

再看一个例子:

public class Person {
	String name;
    int age = -1;
	Person(String name, int age) {
       this.name = name;
       this.age = age;
       sayHello(); /*虚方法  直接跳到子类执行  */
	}
	void sayHello() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println(name+" "+age);
	}
	public static void main(String[] args) {
		Student student = new Student("LiMing", 18 , "西南科技大学");/* 输出 LiMing 18 null*/
		System.out.println(student.school); /* 西南科技大学 */
	}
}

public class Student extends Person {
	String school = "未定学校";//step2

	public Student(String name, int age, String school) {
		// TODO Auto-generated constructor stub
		super(name, age); //step1
		this.school = school;//step3
	}
	void sayHello(){
		System.out.println(name+" "+age+" "+school); /*由于目前处于step1阶段 school 还没有赋值 所以输出school为NULL*/
	}
}



 this 

电动汽车集群并网的分布式鲁棒优化调度模型(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“电动汽车集群并网的分布式鲁棒优化调度模型”展开,基于Matlab代码实现,旨在应对电动汽车大规模接入电网带来的不确定性挑战。通过构建分布式鲁棒优化模型,充分考虑电动汽车充电负荷的随机性波动性,在保证电网安全稳定运行的前提下,优化调度方案以降低运行成本、提升能源利用效率。文中结合博士论文复现背景,详细阐述了模型构建、算法设计及仿真验证过程,并提供了完整的代码资源支持,体现了较强的理论深度工程实践价值。此外,文档还列举了大量相关研究主题,涵盖微电网优化、需求响应、储能调度等多个方向,突出其在综合能源系统优化中的典型应用场景。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论及Matlab编程基础的研究生、科研人员及从事新能源并网、智能电网调度等相关领域的工程技术人员;尤其适合开展电动汽车调度、鲁棒优化建模等课题研究的高年级本科生博士生。; 使用场景及目标:①复现并深入理解电动汽车集群并网的分布式鲁棒优化调度方法;②掌握Matlab在电力系统优化中的建模求解技巧;③为科研论文撰写、课题申报及实际项目开发提供算法参考代码基础;④拓展至其他分布鲁棒优化问题的研究应用。; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码逐模块学习,重点理解目标函数构建、不确定集合设定、ADMM等分布式求解算法的实现逻辑。同时可参照文档中列出的相关案例进行对比分析,提升综合建模能力。注意区分集中式分布式优化架构差异,加强对鲁棒性计算效率平衡的理解。
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