Java基础 -- 继承、重写、访问控制

一、继承

1. 继承中的构造方法

子类的构造方法中必须通过 super 关键字调用父类的构造方法,这样可以妥善的初始化继承自父类的成员变量。
如果子类的构造方法中没有调用父类的构造方法,Java编译器会自动的加入对父类无参构造方法的调用(如果该父类没有无参的构造方法,会有编译错误)。
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2. 父类的引用指向子类的对象

一个子类的对象可以向上造型为父类的类型。即定义父类型的引用可以指向子类的对象,但通过父类的引用只能访问父类所定义的成员,不能访问子类扩展的部分。
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二、重写

1. 方法的重写

子类可以重写(覆盖)继承自父类的方法,即方法名和参数列表与父类的方法相同,但方法的实现不同
当子类对象的重写方法被调用时(无论是通过子类的引用调用还是通过父类的引用调用),运行的是子类的重写后的版本。

2. 重写中使用super关键字

子类在重写父类的方法时,可以通过super关键字调用父类的版本。
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3. 重写和重载的区别

重载与重写是完全不同的语法现象,区别如下:

  • 重载是指在一个类中定义多个方法名相同但参数列表不同的方法,在编译时,根据参数的个数和类型来决定绑定哪个方法。
  • 重写是指在子类中定义和父类完全相同的方法,在程序运行时,根据对象的类型不同(而不是引用类型)而调用不同的版本。

三、访问控制

1. 包

1.1 package

在Java语言中,用包(package)的概念来解决类名命名冲突的问题。在定义一个类时,除了定义类的名称一般还要指定一个包名,定义包名的语法为:

package 包名;

package语句必须写在Java源文件的最开始,在类定义之前。
一旦使用的package指定了包名,类的全称应该是"包名 . 类名" 。

1.2 import

访问一个类时需要使用该类的全称,但这样的书写方式过于繁琐。故可以通过import语句对类的全称进行声明。import语句的语法为:

import 类的全局限定名(即包名+类名);

通过import语句声明了类的全称后,该源文件中就可以直接使用类名来访问了。
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2. 封装

2.1 定义

封装,就是隐藏实现细节,将属性私有化,提供公有方法 settergetter 访问私有属性。

2.2 示例

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2.3 意义

  • 对外提供可调用的、稳定的功能
  • 隐藏的代码实现的细节,维持数据安全性
  • 降低代码出错的可能性,便于维护
  • 当内部的实现细节改变时,只要保证对外的功能定义不变,其他的模块就不会因此而受到牵连

3. 访问控制修饰符

3.1 各修饰符修饰的成员变量和方法可访问点

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3.2 注意事项

  • public 修饰的内容是对外提供可以被调用的功能,需要相对稳定
  • private 修饰的内容是对内实现的封装,如果“公开”会增加维护的成本
  • 对于类的修饰可以使用 public 和默认方式
  • protected 和 private 可以用于修饰内部类
【论文复现】一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略【需求响应】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略,旨在通过需求响应机制优化电力系统的负荷分布。该研究利用Matlab进行代码实现,构建了居民用电行为与电价变动之间的价格弹性模型,通过分析不同时间段电价调整对用户用电习惯的影响,设计合理的峰谷电价方案,引导用户错峰用电,从而实现电网负荷的削峰填谷,提升电力系统运行效率与稳定性。文中详细阐述了价格弹性矩阵的构建方法、优化目标函数的设计以及求解算法的实现过程,并通过仿真验证了所提策略的有效性。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事需求响应、电价机制研究或智能电网优化等相关领域的科研人员及研究生。; 使用场景及目标:①研究居民用电行为对电价变化的响应特性;②设计并仿真基于价格弹性矩阵的峰谷分时电价激励策略;③实现需求响应下的电力负荷优化调度;④为电力公司制定科学合理的电价政策提供理论支持和技术工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,深入理解价格弹性建模与优化求解过程,同时可参考文中方法拓展至其他需求响应场景,如工业用户、商业楼宇等,进一步提升研究的广度与深度。
针对TC275微控制器平台,基于AUTOSAR标准的引导加载程序实现方案 本方案详细阐述了一种专为英飞凌TC275系列微控制器设计的引导加载系统。该系统严格遵循汽车开放系统架构(AUTOSAR)规范进行开发,旨在实现可靠的应用程序刷写与启动管理功能。 核心设计严格遵循AUTOSAR分层软件架构。基础软件模块(BSW)的配置与管理完全符合标准要求,确保了与不同AUTOSAR兼容工具链及软件组件的无缝集成。引导加载程序本身作为独立的软件实体,实现了与上层应用软件的完全解耦,其功能涵盖启动阶段的硬件初始化、完整性校验、程序跳转逻辑以及通过指定通信接口(如CAN或以太网)接收和验证新软件数据包。 在具体实现层面,工程代码重点处理了TC275芯片特有的多核架构与内存映射机制。代码包含了对所有必要外设驱动(如Flash存储器驱动、通信控制器驱动)的初始化与抽象层封装,并设计了严谨的故障安全机制与回滚策略,以确保在软件更新过程中出现意外中断时,系统能够恢复到已知的稳定状态。整个引导流程的设计充分考虑了时序确定性、资源占用优化以及功能安全相关需求,为汽车电子控制单元的固件维护与升级提供了符合行业标准的底层支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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