Day14 自己定义泛型类的使用

本文深入探讨Java泛型的引入背景及使用方法,通过实例讲解如何利用泛型提高代码的安全性和可读性,避免运行时异常。

泛型的引入和体现:

问题:集合中能够存储各种类型的元素,可是由于集合能够存储各种类型数据。在获取集合中元素时,就会造成数据不安全。

public class GenericDemo {
	
	public static void main(String []str)
	{
		List list = new ArrayList();
		list.add(10);//自己主动装箱
		list.add(new Integer(100));
		list.add(Integer.valueOf(1000));
		
		for(Object obj:list)
			System.out.println(obj);
	}

}

在开发中,能够会发生一种情况:用户输入了一个数据并存储到集合中。可是用户可能输入String类型的数据


public static void main(String []str)
	{
		List list = new ArrayList();
		list.add("10");
		list.add(new Integer(100));
		list.add(Integer.valueOf(1000));
		
		for(Object obj:list)
		{
			Integer num = (Integer)obj;
			System.out.println(num);
		}
			
	}

Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to java.lang.Integer
    at cn.itcast.test.GenericDemo.main(GenericDemo.java:17)

解决方式:能够使用instanceofkeyword避免ClassCastException异常

          在JDK1.5后。出现了一种新的解决方式:泛型


思考:假设集合中仅仅能存储一个类型的元素,还会出现获取数据时不安全的问题吗?

            实现方式:在定义集合时明白了该集合中能够存储元素的类型


泛型的使用格式:   <引用类型>    注意:泛型中仅仅能使用引用类型


package org.test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class TestGeneric {
	public static void main(String[] args) {
		//自己定义泛型类的使用
		//1.实例化泛型类的对象时指明泛型的类型,这儿不能一般类型,仅仅能是引用类型
		//全部使用了泛型类型的地方。都要变成泛型类的类型
		//2.假设不指明类型,默认是Object类型
		order<Integer> o = new order<Integer>();
		
		//order oo = new order();//假设不指定泛型的类型,默认是Object类型
		
		List<Integer>list = o.getList();
		list.add(10);
		list.add(11);
		
		System.out.println(o.getList());
		
		Integer i = o.getE(100);
		System.out.println(i);
	}
	
}


class order<T>
{
	int MaxSize = 30;
	//public T []t = new T[MaxSize];   没有泛型数组
	private T t;
	private List<T> list = new ArrayList<T>();
	
	public List<T> getList()
	{
		return list;
	}
	//声明泛型方法  <E>一定要在权限修饰符后面。不能缺少
	public <E> E getE(E e)
	{
		return e;
	}
	
	
}
//子类还是不确定类型T ,实例化子类的对象时候要指明泛型的引用类型

//继承泛型类或泛型接口时,能够指明泛型的类型 class SubOrder<Integer> extends order<Integer>
class SubOrder <T>extends order<T>
{
	
}

泛型的优点?

1,  攻克了集合中存储数据的不安全性

2,  把执行时可能发生的异常,放在编译时作为编译错误处理了,避免了执行时的异常

3。  省略了代码中的强制类型转换的书写

@Test
	public void Demo2()
	{
		List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
		list.add(10);
		list.add(new Integer(100));
		list.add(Integer.valueOf(1000));
		
		//使用迭代器遍历集合。在迭代器中明白要迭代的类型
		for (Iterator<Integer> it = list.iterator(); it.hasNext();) {
			//由于迭代器明白了要迭代的类型。所以不须要强制类型转换
			//Integer num = (Integer)it.next();
			//不须要强制类型转换
			Integer num = it.next();
			System.out.println(num);
		}
		//使用foreach遍历集合
		//由于list集合中明白了集合的类型,所以在foreach中能够直接声明为集合中的元素类型,而不是之前的Object
		for(Integer i:list)
		{
			System.out.println(i);
		}
			
	}


转载于:https://www.cnblogs.com/yxwkf/p/5405965.html

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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