几个面试题

package com.test;


public class Test {
    public static void main(String[] args)  {
        new Circle();
    }
}
 
class Draw {
     
    public Draw(String type) {
        System.out.println(type+" draw constructor");
    }
}
 
class Shape {
    private Draw draw = new Draw("shape");
     
    public Shape(){
        System.out.println("shape constructor");
    }
}
 
class Circle extends Shape {
    private Draw draw = new Draw("circle");
    public Circle() {
        System.out.println("circle constructor");
    }

}


结果:shape draw constructor
shape constructor
circle draw constructor

circle constructor


第二题:

package com.test;


public class Test {
    public static void main(String[] args)  {
        Shape shape = new Circle();
        
       // shape constructor
//       / circle constructor
        
        System.out.println(shape.name);//cycle
        shape.printType();//this is circle
        shape.printName();//shap
    }
}
 
class Shape {
    public String name = "shape";
     
    public Shape(){
        System.out.println("shape constructor");
    }
     
    public void printType() {
        System.out.println("this is shape");
    }
     
    public static void printName() {
        System.out.println("shape");
    }
}
 
class Circle extends Shape {
    public String name = "circle";
     
    public Circle() {
        System.out.println("circle constructor");
    }
     
    public void printType() {
        System.out.println("this is circle");
    }
     
    public static void printName() {
        System.out.println("circle");
    }

}


结果出乎我意料:


shape constructor
circle constructor
shape
this is circle

shape

说明:覆盖只针对非静态方法(终态方法不能被继承,所以就存在覆盖一说了),而隐藏是针对成员变量和静态方法的。

4:java String 引用类型

在Java中,数组和String字符串都不是基本数据类型,它们被当作类来处理,是引用数据类型。
引用类型(reference type)指向一个对象,不是原始值,指向对象的变量是引用变量
在java里面除去基本数据类型的其它类型都是引用数据类型,自己定义的class类都是引用类型,可以像基本类型一样使用。

5:冒泡

/**
 * 冒泡排序的第一种实现, 没有任何优化
 * @param a
 * @param n
 */
public static void bubbleSort1(int [] a, int n){
    int i, j;

    for(i=0; i<n; i++){//表示n次排序过程。
        for(j=1; j<n-i; j++){
            if(a[j-1] > a[j]){//前面的数字大于后面的数字就交换
                //交换a[j-1]和a[j]
                int temp;
                temp = a[j-1];
                a[j-1] = a[j];
                a[j]=temp;
            }
        }
    }
}// end


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。
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