3.16学习内容

本文详细介绍了Java中包装类的作用、优缺点及其使用方法,并深入探讨了字符串的各种创建方式和常用方法,包括不可变与可变字符串的区别。

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包装类:

1.为什么需要包装类:

JAVA并不是纯面向对象的语言。Java语言是一个面向对象的语言,但是Java中的基本数据类型却是不面向对象的。但是我们在实际使用中经常需要将基本数据转化成对象,便于操作。比如:集合的操作中。这时,我们就需要将基本类型数据转化成对象! 

2.包装类的优点:
1.java中有些方法的参数必须是引用数据类型
2.包装类的功能非常强大
3.包装类可以实现字符串与基本数据类型的转换
3.包装类的缺点:
基本数据类型:只占栈内存,更方便,更灵活,更节省空间
包装类:栈 + 堆    浪费空间
4.包装类的使用:
1.基本数据类型与包装类的转换:
基本数据类型--->包装类
Integer in = new Integer(123);
Integer in = Integer.valueOf(123);
Double d = Double.valueOf(12.4);
包装类--->基本数据类型
int i = in.intValue();
JDK1.5以后新增的功能
Integer in1 = 123;    自动装箱,底层调用的是Integer.valueOf(123)
int i1 = in1;    自动拆箱

2.字符串与基本数据类型的转换
字符串转基本数据类型
int i2 = Integer.parseInt("123");
基本数据类型转成字符串
String str = Integer.toString(i2);


字符串:
1.String:
不可变字符串:一旦被创建,就不能修改它的值。对于已经存在的String对象的修改都是再重新创建一个新的对象,然后把新的值保存进去。
2.字符串常量储存在方法区的常量池中
   字符串的比较用equals
   建议把字符串常量写到前边,变量写到后边
3.字符串创建的其中三种方法
String str1 = new String();
String str2 = new String("ABC");
char[] chArr = {'A','B','C'};
String str3 = new String(chArr);
4.字符串的常用方法
char ch = str1.charAt(5);//索引为5的字符
String str2 = str1.substring(5);//从索引为5开始后面的字符串
str2 = str1.substring(5, 9);//从索引为5开始  提取4个
int index = str1.indexOf("别吃");//查询索引
System.out.println(str1.contains("饱"));//是否包含某个字符串
System.out.println(a1.equalsIgnoreCase(a2));//比较   忽略大小写
String a3 = new String("老一#老二#老三#老四#老五");
String[] names = a3.split("#");//根据给定正则表达式的匹配拆分此字符串。
a4 = a4.concat("  thank").concat("  you");//将指定字符串连接到此字符串的结尾。


可变字符串:
StringBuffer
1.可变的字符序列
2.常用方法
StringBuffer sql = new StringBuffer("selece * from table where 1=1");
sql.qppend(" and profession = " + profession);//在字符串后面加入指定内容
sql.toString(); //返回字符串内容
3.StringBuilder:可变序列
StringBuilder与StringBuffer的区别与联系
1.都是可变字符序列,方法基本相同
2.StringBuffer早期的,StringBuilder  JDK1.5以后提供的。    
3.StringBuffer效率低,StringBuilder效率高。  
4.StringBuffer安全的,StringBuilder不安全的。         
5.StringBuffer是线程同步的synchronized
内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。据架构部分则遵循五大原则,确保据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导据管理和应用开发,确保据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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