Kotlin第一次亲密接触

本文介绍了Kotlin语言的基础知识,包括变量声明、数据类型、位运算、类定义与继承、函数定义与调用等内容,并提供了丰富的代码示例。

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  • 基本数据
    var : 是一个可变变量,这是一个可以通过重新分配来更改为另一个值的变量。这种声明变量的方式和java中声明变量的方式一样。
    val: 是一个只读变量,这种声明变量的方式相当于java中的final变量。一个val创建的时候必须初始化,因为以后不能被改变。
  • 数字类型中不会自动转型:
    val i:Int=7 //定义一个变量
    val d: Double = i.toDouble()
  • 字符(Char)不能直接作为一个数字来处理。在需要时我们需要把他们转换为 一个数字:
    val c:Char=‘c’
    val i: Int = c.toInt() //将c转化成int类型
  • 位运算也有一点不同。在Android中,我们经常在 flags 中使用“或”,所以我 使用"and"和"or来举例:
 //	Java 
	 int bitwiseOr	=	FLAG1	|	FLAG2; 
	 int	bitwiseAnd	=	FLAG1	&	FLAG2;
 //Kotlin 
	 val	bitwiseOr	=	FLAG1	or	FLAG2 val	
	 bitwiseAnd	=	FLAG1	and	FLAG2
  • 定义一个类
    如何定义一个类,使用关键字:class
    如果需要只需要在类名后面加上参数,如果这个类什么都没有,可以省区大括号:
//如何类没有内容,那么就不用大括号,如果这个类需要被继承,那么需要声明open
//(var name: String, var age: Int, var sex: String)  为这个类的构造方法
open class Person(var name: String, var age: Int, var sex: String)   

例如

  • 如何继承一个类,所有类都默认继承Any(相当于java中的object 类),我们可以继承其他类,所有类都默认不可以继承,除非它声明open或者abstract。
  • 函数:如果一个函数你没有定义它的返回值,那么它默认返回Unit,与java的void类似,但是Unit是一个对象,函数的返回值也可以指定其他类型。
    函数的返回结果也可以用一个表达式表示出来。例如,下面两个函数的结果是一样的

fun add(x: Int, y: Int) : Int { return x + y }
fun add(x: Int,y: Int) : Int = x + y

匿名函数:
//需要用一个变量来接收这个函数
var sum = fun(x: Int, y: Int) = x + y
println(sum(1, 2))

kotlin的方法的参数和java不一样,kotlin先写参数名,再定义参数类型。例如上面的例子,定义返回类型也是方法后面后面加 :类型

  • 类的属性:在java中,属性可以通过getter和setter

继承:
Anko是一个强大的类库,主要目的是用来代替以前XML的方式来使用代码生成UI布局,类似于Java的黄油刀
比较运算符:

==:比较的是值   相当于java的equals
===:比较的是引用和值,判断两个对象是否引用的同一个

拼接字符串

val a: Int = 5
val b: Int = 6
println("打印信息$a+$b=${a + b}")   //输出结果:5+6=11

“”" :三个引号表示将字符串原封不动的内容打印出来

val a: String = """
                                _(\_/)
                             ,((((^`\
                            ((((  (6 \
                          ,((((( ,    \
      ,,,_              ,(((((  /"._  ,`,
     ((((\\ ,...       ,((((   /    `-.-'
     )))  ;'    `"'"'""((((   (
    (((  /            (((      \
     )) |                      |
    ((  |        .       '     |
    ))  \     _ '      `t   ,.')
    (   |   y;- -,-""'"-.\   \/
    )   / ./  ) /         `\  \
       |./   ( (           / /'
       ||     \\          //'|
       ||      \\       _//'||
       ||       ))     |_/  ||
       \_\     |_/          ||
       `'"                  \_\
                            `'"
    """
        println("打印出结果:$a")

空类型

  // ?问号表示可能返回空,如果返回空则返回null,不会抛异常
	fun getNull(): String? {      
	    return null
	}
    fun test() {
        // ?.表示可能为空,如果为空,则返回null,如果不为空则为length
        println(getNull()?.length)
        // !!. 代表我表示getNull的值肯定不为空,放心用吧,但是如果为空就会抛异常
        println(getNull()!!.length)
    }

智能转换

val person = Person(name, age, sex)
//is相当于java的instanceof
if (person is WoMan) {
      println(person.testThressMark())
}

//as表示将Person强制转化为WoMan,如果转化失败则抛异常
val person: WoMan = Person(name, age, sex) as WoMan

       
// 加?表示如果如果Person转化为WoMan失败,则返回空,不抛异常
val person: WoMan ?= Person(name, age, sex) as? WoMan
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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