java面向对象oo

1、对象都有自己的属性和方法
2、外部对象调用这些方法,可以向他请求并传入参数,等方法结束后,返回结果
3、对象就是一个变量
4、类就是类型,从万千对象中抽取共性
5、对象是类的具体实现
6、op面向过程
public class hello {
public static void main (String[] args) {
int a, b, c;
a = 1;
b = 2;
c = op(a, b);
System.out.println©;
}
public static int op(int m,int n){
return m+n;
}
}
op结构方法是主体

7、oo面向对象
public class hello {
int a;
public void set(int a){
this.a = a;
}
public int add(int b){
return this.a + b;
}
public static void main (String[] args) {
int b=5;
hello oo=new hello();
oo.set(10);
System.out.println(oo.add(b));
}
}
oo结构所以的方法都从属于某一个对象,对象可以调用自身的方法

oo的主要特点
1、识认性:从事物中辨别一个对象
2、类别性:把多种对象归结为一类
3、多态性:这些对象有一定的共性也有一定的不同性
4、继承性:子类继承父类所有的东西并使用

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值