黑马程序员——java概述

本文介绍了Java语言的发展历程、主要应用领域,包括Web开发、Android开发等,并详细讲解了如何搭建Java开发环境,涉及JDK的下载、安装及环境变量的配置。

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1.JAVA 概述

java前身是C++,但是没有C++语法更复杂。由于本人之前有一定的编程基础(初级菜鸟级别),因此在学习JAVA的文章中可能一些概念不会介绍。

JAVA当前的应用主要有以下几个方面:

  1. Web开发:Java非常适合开发大型的企业网站,例如人人网、去哪儿网的后台都是Java。
  2. Android开发:Android手机上APP几乎都是用Java开发的,例如QQ、微信、UC浏览器。
  3. 客户端开发:Java也可以用来开发电脑上的软件,例如Elicpse、Netbeans。
  4. 嵌入式应用:嵌入式应用就是在小型电子产品中运行的软件,例如老式手机上的软件、MP3上的软件。

其中Web和Android是当前工作的主流方向。

JAVA的跨平台特性:

JAVA具有跨平台的特性,通俗的讲便是“一处编译,处处运行”。这里涉及到一个Java虚拟机(Java Virtual Machine,简称 JVM)。

JVM也是一个软件,在我们编辑的JAVA源码经过编译之后,会生成一个后缀为 .class的文件,这个文件叫做字节码。JVM的作用就是将字节码翻译成机器码。

不同的平台上的JVM版本自然是不同的。但是java源码生成的.clsss文件是一样的,然而经过JVM处理过后的机器码肯定是不一样的。

JAVA语言:

JAVA可以分为J2SE,J2EE,J2ME;

J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition)企业版:主要是用于开发网站和企业级应用的类。JSP开发就是J2EE的一部分,还有我们熟悉的美团,去哪儿网的后台开发都是它。

J2SE(Java 2 Platform Standard Edition)标准版:我们学习java的基础就是它,主要用于开发桌面用户软件,比如扫雷,qq等即时通讯软件。

J2ME(Java 2 Platform Micro Edition)小型版:主要用于嵌入式和移动平台。


在JAVA5.0之后的版本,J2EE,J2SE,J2ME有了新的名字,分别是JAVA EE,JAVA SE ,JAVA ME。


JDK:

JDK:Java Development Kit,Java开发工具箱;

JRE:Java Runtime Environment ,Java的运行环境;

java编译器:javac.exe

java运行工具:java.exe

java打包工具:jar.exe

java文档生成工具:javadoc.exe

java调试器:jdb.exe

JDK图文下载:

JDK版本选择J2SE,选择7.0版本,网址附上:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html


勾上ACCEPT,选择WINDOWS X64,下载好后安装。安装目录需要记住,因为以下要用到。

环境变量设置:

右键“计算机”,选择“属性”,“高级系统设置”,在“高级”里找到环境变量这一项,打开。


JAVA_HOME:本人的安装路径是C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79。

Path:使得系统可以在任何路径下识别java命令,设置为:%JAVA_HOME%\bin。%JAVA_HOME%就是引用前面指定的JAVA_HOME变量。

CLASSPATH:Java运行环境加载类的路径,只有类在classpath中,才能被识别和加载,设为 .;%JAVA_HOME%\lib(注意前面的点号(.),点号表示当前路径)。

附上截图:


验证是否安装好:

打开cmd,输入javac,回车。如果出现很多信息,则说明安装成功。


内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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