类和对象简析

本文介绍了面向对象编程的基本概念,包括类和对象的概念、类的实现方法、流程控制、数组等核心内容。通过本文,读者可以了解面向对象编程的优势及其基本语法。

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一、类和对象概念

1。为什么用面向对象的编程?

 

2。面向对象的方法的功能特性?

真实建模

可重用性

轻松更改

以不同的形式存在

3。什么是对象:对象是一个实体,可以有物理边界。它有以下几个特性 :状态、行为、身份

 

4。什么是类? 类包括一组共享结构和行为的对象。类是具有公共行为和属性的对象的集合

5。类和对象的关系:

 

二、类的实现

 

1。创建类的语法:

  访问符 class 类名

 {

    属性(存放数据)

    方法(实现功能和行为)

 

 

 }

访问符有:private(私有)、public(共有)、protected(保护)、internal(内部)

 

2。属性:私有属性(字段)、公共属性(get/set实现)

3。私有属性声明:访问符 类型 属性名(变量名)

4。常用的类型有:int  float  double char bool 

5。数据类型有:值类型和引用类型,值类型的变量可以直接在变量中包含数据。

引用类型变量仅包含对数据的引用。数据存储在不同的内存区域,如:string和 类都是引用类型

6。方法(函数)的实现

访问符  返回类型  函数名(参数)

{

  函数体

}

 

参数类型:

值传递参数:

         只向函数内部传值

         声明方式:访问符  返回类型  函数名(类型 型参数名)

        调用方式    函数名(实参名);

引用参数:

         可以向函数内部传值也可以向外传值

         声明方式:访问符  返回类型  函数名(ref 类型  型参数名)

        调用方式    函数名(ref 实参名);

输出参数:

         只向函数外部传值

         声明方式:访问符  返回类型  函数名(out 类型 型参数名)

        调用方式    函数名(out  实参名);

 

注意:函数调用时,不能指定类型,对应的形参和实参类型要一致,

有返回类型必须有return  ,调用时用变量接收返回值 如:变量=函数名(参数名);

 

特殊的函数:构造函数和析构函数

 

构造函数:用来初始化成员数据,创建对象时自动调用。

           不能有返回值,函数名与类同名

析构函数:从内存中释放对象  ,对象失去作用域时自动调用。

           不能有返回值,函数名与类同名不能有参数,一个前缀~(鼻音化符号)。

特殊的析构函数:Finalize(),垃圾回收器自动调用。

         对于需要立即释放的资源使用Dispose()方法

 

7。静态变量和静态函数

 

静态变量也叫类变量,所有对象共享该变量,只能通过类访问,不能用对象访问

静态函数来访问静态变量,非静态变量不能通过使用静态函数来访问

 

8。函数体的实现

 

运算符:

算术运算符:+ - * /  %  ++ -- 

比较运算符:> < == >=  <= !=

逻辑运算符:&& ||  !

 

三、流程控制:

条件语句:

if(条件)

{...}

else

{...}

         

switch(变量表达式)

{

case 值1:...;break;

case 值2:...;break;

...

case 值n:...;break;     

default:...;break;

}

 

循环语句:

先判断后执行

while(条件)

{

...

}

 

for(初始化表达式;比较表达式;增/减量表达式)

{...}

 

先执行后判断

do{

...

}while(条件)

 

foreach(类型 变量 in  对象)//无需检查对象大小,对于大循环性能高于for

{...}

 

循环体的控制语句

break(无条件退出循环)

continue(退出本次循环)

注:一般不固定次数的循环用while和do... while

   固定次数循环用for

 

四、数组

 

数组是相同数据类型值的集合

声明数组:

 

int[] Score;   // 数组声明

Score = new int[10]; //数组实例

 

声明并初始化数组

 

int[] Score={5,10,15};

int[] Source = new int[5] {0, 1, 2, 3, 4};、

转载于:https://www.cnblogs.com/Lin267307031/archive/2013/01/16/2862635.html

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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,包括炉渣粘度模型、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操作提供理论支持技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式经验数据,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,包括质量、动量能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器动态模拟工具,可用于扰动测试工业应用案例分析。
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