中秋佳节--理解Enum枚举

本文详细介绍了Java枚举的使用方法,包括枚举的基本概念、如何定义枚举类、枚举类中的构造方法与属性,以及如何实现接口和定义抽象方法等高级特性。此外,还介绍了与枚举相关的EnumMap和EnumSet的使用方法。

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一.Enum枚举的作用

   1.使用枚举可以限定取值范围,枚举中定义的每个常量都可以理解为对象;

Eg:

  Public enum Color{

       RED, GREEN,BULE;

}

   说明:RED实际上就表示的是枚举的名称,默认的编号是0,可以使用ordinal()方法获得。

    2.使用enum关键字定义枚举类,其中包含的对象可以初始化定义(初始化构造函数)

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
enum ColorDemo{
     RED("红色"),GREEN("绿色"),BLUE("蓝色");
     
     private String name;
     private ColorDemo(String name){
         this.setName(name);
     }
     public void setName(String name){
         this.name = name;
     }
     public String getName(){
         return this.name;
     }
}
public class ConstructorEnum {

    public static void main(String[] args) {
        for(ColorDemo c : ColorDemo.values()){
            System.out.println(c.ordinal()+"--->"+c.name()+"("+c.getName()+")");
        }
    }
}
复制代码

说明:在枚举类中定义属性及自己的构造方法,但是一旦定义有参数构造之后,在声明枚举对象的时候,就必须明确的调用构造方法,并进行传递参数。

3.在枚举中实际上已经实现好Comparable接口,所以枚举中的内容是可以排序的;

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
enum ColorDemo{
     RED("红色"),GREEN("绿色"),BLUE("蓝色");
     
     private String name;
     private ColorDemo(String name){
         this.setName(name);
     }
     public void setName(String name){
         this.name = name;
     }
     public String getName(){
         return this.name;
     }
}
public class ConstructorEnum {

    public static void main(String[] args) {
        for(ColorDemo c : ColorDemo.values()){
            System.out.println(c.ordinal()+"--->"+c.name()+"("+c.getName()+")");
        }
    }
}
复制代码

二.EnumMap 和EnumSet的使用

EnumMap是Map类的子类,所以它的所有方法都是从Map类中继承过来的,使用方法如下

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
import java.util.EnumMap;
import java.util.Map;

public class EunmMapDemo {

    public static void main(String[] args) {
        Map<Color,String> desc = null;
        desc = new EnumMap<Color,String>(Color.class);
        desc.put(Color.blus,"蓝色");
        desc.put(Color.green,"绿色");
        desc.put(Color.red,"红色");
        System.out.println("===输出全部内容");
        for(Color c : Color.values()){
            System.out.println(c.name()+"--->"+desc.get(c));
        }
        System.out.println("===输出全部键");
        for(Color c: desc.keySet()){
            System.out.println(c.name()+"、");
        }
        System.out.println();
        System.out.println("=== 输出全部值");
        for(String s:desc.values()){
            System.out.println(s+"、");
        }
    }
}
复制代码

EnumSet类是Set类中的子类,它使用方法中都是以静态形式继续该类方法

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
import java.util.EnumSet;
public class EunmSetDemo {
    public static void main(String args[]){
        EnumSet<Color> es = null ;            // 声明一个EnumSet对象
        System.out.println("===EnumSet.allOf(Color.class) =====") ;
        es = EnumSet.allOf(Color.class) ;    // 将枚举的全部类型设置到EnumSet对象之中
        print(es) ;
    }
    public static void print(EnumSet<Color> temp){    // 专门的输出操作
        for(Color c:temp){        //  循环输出EnumSet中的内容
            System.out.print(c + "、") ;
        }
        System.out.println() ;
    }
};
复制代码

三.枚举类的其他使用

  1.枚举类型可以跟普通类一样实现接口,从但是实现接口的时候 要求枚举中的每个对象都必须单独覆写接口中的抽象方法。

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
interface Print{
    public String getColor();
}
enum Colors implements Print{
    RED{
        public String getColor(){
            return "红色";
        }
    },
    GREEN{
        public String getColor(){
            return "绿色";
        }
    },
    BLUS{
        public String getColor(){
            return "蓝色";
        }
    };
}
public class InterfaceEunmDemo {

    public static void main(String[] args) {
        for(Colors c:Colors.values()){
            System.out.println(c.getColor()+"、");
        }
    }
}
复制代码

2.枚举类中定义了抽象方法,但是要求枚举中的每个对象都分别实现此抽象方法。

Eg:

复制代码
package cn.test.java.enums;
enum ColorDemo2 implements Print{
    RED{
        public String getColor(){
            return "红色";
        }
    },
    GREEN{
        public String getColor(){
            return "绿色";
        }
    },
    BLUS{
        public String getColor(){
            return "蓝色";
        }
    }; 
}
public class AbstractMethodEunm {

    public static void main(String[] args) {
        for(ColorDemo2 c: ColorDemo2.values()){
            System.out.println(c.getColor()+"、");
        }
    }
}
复制代码
内容概要:本文针对火电厂参与直购交易挤占风电上网空间的问题,提出了一种风火打捆参与大用户直购交易的新模式。通过分析可再生能源配额机制下的双边博弈关系,建立了基于动态非合作博弈理论的博弈模型,以直购电价和直购电量为决策变量,实现双方收益均衡最大化。论文论证了纳什均衡的存在性,并提出了基于纳什谈判法的风-火利益分配方法。算例结果表明,该模式能够增加各方收益、促进风电消纳并提高电网灵活性。文中详细介绍了模型构建、成本计算和博弈均衡的实现过程,并通过Python代码复现了模型,包括参数定义、收益函数、纳什均衡求解、利益分配及可视化分析等功能。 适合人群:电力系统研究人员、能源政策制定者、从事电力市场交易的工程师和分析师。 使用场景及目标:①帮助理解风火打捆参与大用户直购交易的博弈机制;②为电力市场设计提供理论依据和技术支持;③评估不同政策(如可再生能源配额)对电力市场的影响;④通过代码实现和可视化工具辅助教学和研究。 其他说明:该研究不仅提供了理论分析,还通过详细的代码实现和算例验证了模型的有效性,为实际应用提供了参考。此外,论文还探讨了不同场景下的敏感性分析,如证书价格、风电比例等对市场结果的影响,进一步丰富了研究内容
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/d37d4dbee12c A:计算机视觉,作为人工智能领域的关键分支,致力于赋予计算机系统 “看懂” 世界的能力,从图像、视频等视觉数据中提取有用信息并据此决策。 其发展历程颇为漫长。早期图像处理技术为其奠基,后续逐步探索三维信息提取,与人工智能结合,又经历数学理论深化、机器学习兴起,直至当下深度学习引领浪潮。如今,图像生成和合成技术不断发展,让计算机视觉更深入人们的日常生活。 计算机视觉综合了图像处理、机器学习、模式识别和深度学习等技术。深度学习兴起后,卷积神经网络成为核心工具,能自动提炼复杂图像特征。它的工作流程,首先是图像获取,用相机等设备捕获视觉信息并数字化;接着进行预处理,通过滤波、去噪等操作提升图像质量;然后进入关键的特征提取和描述环节,提炼图像关键信息;之后利用这些信息训练模型,学习视觉模式和规律;最终用于模式识别、分类、对象检测等实际应用。 在实际应用中,计算机视觉用途极为广泛。在安防领域,能进行人脸识别、目标跟踪,保障公共安全;在自动驾驶领域,帮助车辆识别道路、行人、交通标志,实现安全行驶;在医疗领域,辅助医生分析医学影像,进行疾病诊断;在工业领域,用于产品质量检测、机器人操作引导等。 不过,计算机视觉发展也面临挑战。比如图像生成技术带来深度伪造风险,虚假图像和视频可能误导大众、扰乱秩序。为此,各界积极研究检测技术,以应对这一问题。随着技术持续进步,计算机视觉有望在更多领域发挥更大作用,进一步改变人们的生活和工作方式 。
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