Day07 Java面向对象

面向对象

面向对象编程的本质:以类的方式组织代码,以对象的方式组织(封装)数据

面向对象三大特性

  • 封装

    禁止直接访问一个对象中数据的实际表示,而应通过操作接口来访问。

  • 继承

  • 多态

继承

继承的本质是对某一批类的抽象。

继承关系的两个类,一个为子类(派生类),一个为父类(基类)。子类继承父类,使用关键字extends表示。子类拥有父类的全部方法

super

调用父类的构造方法,必须在构造方法的第一个

只能出现在子类的方法或构造方法中

super和this不能同时调用构造方法

对比this:

  • 代表的对象不同

    this:本身调用者

    super:代表父类对象的应用

  • 前提

    this:没有继承也可以使用

    super:只能在继承条件下才可以使用

  • 构造方法

    this(); 本类的构造

    super(); 父类的构造

方法重写

条件:

  1. 有继承关系
  2. 子类重写父类

特点:

  • 方法名必须相同

  • 参数列表必须相同

  • 修饰符:范围可以扩大,但不能缩小

    public > protected > default > private

  • 抛出的异常:范围可以缩小,但不能扩大

    Exception > ClassNotFoundException

不可被重写的方法:

  • static方法(属于类,不属于实例)
  • final 常量
  • private方法

多态

同一方法可以根据发送对象的不同而采用多种不同的行为方式。属性没有多态

ClassCastException;//类型转换异常

存在的条件

  • 有继承关系

  • 子类重写父类的方法

  • 父类引用指向子类的对象

    Father f1=new Son();
    

类与对象的关系

抽象的数据类型,是对某一类事物整体的描述/定义,但并不代表某一具体事物

对象

抽象概念的具体实例

创建与初始化对象

使用new关键字创建对象,除了分配内存空间外,还会给创建好的对象进行默认的初始化以及对类中构造器的调用。

构造器的基本特点:

  • 必须和类的名字相同
  • 必须没有返回类型,也不能写void
public class Person{
    String name;
    //无参构造
    public Person(){}
    //实例化初始值
    //使用new关键字创建对象时,赋给变量默认值
    public Person(String name){
        this.name=name;
    }
}

定义有参构造后,要调用无参构造,必须显式定义一个无参构造

抽象类

abstract修饰符可以用来修饰方法(->抽象方法),也可以修饰类(->抽象类)

抽象类不能使用new关键字来创建对象,它是用来让子类继承的

抽象方法只要方法的声明,没有方法的实现,它是用来让子类实现的

接口

声明类的关键字是class,声明接口的关键字是interface

类实现接口:

//类名 implements 接口名
public interface A{}
public class AImpl implements A(){}
内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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