抽象类,摘要方法

本文介绍C#中的抽象类概念及其实现方式,包括抽象方法、属性的定义与重写,并通过具体的例子展示如何使用抽象类进行面向对象设计。

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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Test
{
    //抽象类不能是密封的或静态的。  抽象类的成员仅仅能被子类的对象来调用。

注:抽象成员须要子类override重写后使用。非抽象成员由子类直接调用 //不能初始化的类被叫做抽象类。抽象类仅仅能被继承。不能被实例化。抽象类中能够包括非抽象方法,属性。字段等成员。

abstract class A //A是一个抽象类 { public abstract string Name { get; set; } //抽象类能够包括抽象属性 public int Age { get; set; } //抽象类能够包括非抽象的属性 public abstract void Method(); //抽象类能够包括抽象方法。抽象方法仅仅需声明。无需实现。 public void Sum(int a, int b) //抽象类能够包括非抽象的方法。 { Console.WriteLine(a + b); Console.WriteLine("我的名字叫{0},今年{1}岁", Name, Age); } public A() //抽象类还能够有构造函数。

由于抽象类不能实例化,所以它就无法调用这个构造函数。这个构造函数仅仅有在它所在的类的“派生类初始化”的时候才干够被运行到。

{ this.Age = 5; this.Name = "张三"; } } class B : A { public override void Method() //重写“抽象父类”的抽象方法。注意:实现的时候须要加overridekeyword { Console.WriteLine("实现父类的抽象方法"); } public override string Name //重写“抽象父类”的抽象属性 { get; set; } public B() { } } class C : B { } /* class C { //含有抽象方法的类一定是抽象类,而这里的C类并非抽象类。

所以以下定义的抽象方法报错 public abstract string Myabstarct(); //错误 “Test.C.Myabstarct()”是抽象的,但它包括在非抽象类“Test.C”中 } */ class InheritanceTest1 { static void Main(string[] args) { //A a = new A(); //错误 ,抽象类不能被实例化。 A a = new B(); //正确,实例化一个B类型的对象赋值给父类A的一个变量a a.Method(); //输出“实现父类的抽象方法”即:这里调用是子类的Method方法。 B b = new B(); b.Name = "燕子李三"; b.Sum(5, 6); //抽象类的非抽象方法仅仅能被子类的对象来调用。

由于B类重写了A类的抽象Name属性。所以这里输出 “11 我的名字燕子李三。今年5岁” C c = new C(); //由于C类继承B类。而B类又继承A类,所以C类的对象能够调用A类的公有成员 c.Sum(10, 6); // 调用父类的父类的Sum方法。所以这里输出“16 我的名字张三,今年5岁,” Console.ReadKey(); } } }




狮子、猴子和鸽子都是一种动物。因此,能够建立一个Animal 抽象基类,让狮子、猴子和鸽子从其派生出来

    abstract class Animal //抽象的动物类
    {
        public abstract void eat();
    }

    class Lion : Animal    //狮子
    {
        public override void eat()
        {
            Console.WriteLine("我吃肉");
        }
    }

    class Monkey : Animal   //猴子
    {
        public override void eat()
        {
            Console.WriteLine("我吃香蕉");
        }
    }

    class Pigeon : Animal   //鸽子
    {
        public override void eat()
        {
            Console.WriteLine("我吃大米");
        }
    }




版权声明:本文博主原创文章。博客,未经同意不得转载。

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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