黑马程序员_Java基础加强第二天——Annotation

本文深入讲解Java注解的概念及其应用场景,包括注解的定义、元注解的作用、生命周期及如何利用反射来读取注解信息。

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  • 了解注解以及Java的几个基本注解
    • @SuppressWarnings
    • @Deprecated
    • @Override
    • 总结:
      • 注解相当于一种标记,打上标记以后java编辑器、其他程序、开发工具可以通过反射了解你在类以及其元素上有何种标记,就去干相应的事情
      • 标记可以加在包、类、字段、方法、方法参数以及局部变量上
      • java中提供的最基本的annotation在java.lang包
  • 注解的应用结构:
    1. 注解类
      @Target(value = {ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})  //Annotation1可应用的目标import java.lang.annotation.*;
      
      @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)  //元注解,表示Annotation1是运行时注解
      public @interface Annotation1 {
      
      }

    2. 应用注解类
      
      @Annotation1
      public class AnnotationUser {
      
      }

    3. 通过反射获得注解类
      public class AnnotationReflect {
      
      	public static void main(String[] args) {
      		// TODO Auto-generated method stub
      		if(AnnotationUser.class.isAnnotationPresent(Annotation1.class)){
      			Annotation1 ann = AnnotationUser.class.getAnnotation(Annotation1.class);
      			System.out.println(ann);
      		}
      
      	}
      
      }

      打印出@cn.itcast.day2.Annotation1()
  • 元注解:
    • @Retention元注解引出RetentionPolicy对应的三种注解生命周期:
      1. java源文件:RetetionPolicy.SOURCE
      2. class文件:RetetionPolicy.CLASS
      3. 内存中的字节码:RetetionPolicy.RUNTIME
    • @Target(value = {ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})  //元注解,Annotation1可应用的目标
      • ElementType也是一个枚举,表达类的成分
      • @Target(ElementType[])
  • 为注解增加基本属性
    • 注解的基本属性,例如@AnnotationX(color="red")有个基本属性叫color
    • 为注解类添加属性:
      import java.lang.annotation.*;
      
      @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)  //Annotation1是运行时注解
      @Target(value = {ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})  //Annotation1可应用的目标
      public @interface Annotation1 {
      	String color();
      }
      

    • 使用注解类属性:
      @Annotation1(color="red")
      public class AnnotationUser {
      
      }
      *如果有且仅有value属性需要赋值,则可省略属性名value,参见@Retention
    • 通过反射获得注解属性:
      public class AnnotationReflect {
      
      	public static void main(String[] args) {
      		// TODO Auto-generated method stub
      		if(AnnotationUser.class.isAnnotationPresent(Annotation1.class)){
      			Annotation1 ann = AnnotationUser.class.getAnnotation(Annotation1.class);
      			System.out.println(ann.color());
      		}
      
      	}
      
      }
      
    • 高级属性:
      • 数组
      • 枚举:EnumTest.TrafficLight light() default TrafficLight.Green; 【EnumTest.TrafficLight】是某个枚举类
      • 注解:MetaAnnotation ann(); 【指定值可为@MetaAnnotation("XXX")】
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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