java知识碎片整理------面向对象

博客介绍了面向对象编程的三大特性,封装性是将数据和方法封装,只留接口;继承性可减少代码冗余,子类能继承父类属性和方法;多态性指不同对象相同行为产生不同结果。还提到面向对象编程能提高代码重用率,降低耦合度,便于维护和扩展。

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一:面向对象的特性

面向对象有三大特性:1)封装性   2)继承性    3)多态性。

1:封装性 ---  简单来说所谓的封装性就是黑盒子,将不想让外界访问的数据和方法统统扔进黑盒子,只留给外界一个开放的按钮(接口),外界不需要知道程序内部是怎样执行的,只需要知道通过开放的接口可以达到什么结果。

2: 继承性---在开发过程,常会遇到某个类的某些属性和方法是某些类所共同具有的特征,为了减少代码的冗余,通过继承父类,这样子类便拥有父类的属性和方法,子类也可以对父类的方法属性重新定义和对方法的扩展。

3:多态性--- 笼统来说,多态就是不同的对象进行相同的行为产生不同的结果,表现在代码上就是父类或父接口的引用指向子类或实现类的对象。

面向对象编程的好处:

代码重用率高,程序低耦,连接不紧密,易于程序的维护和扩展,降低维护成本。

 

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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