oc面向对象概述

  1. object-c通常写作objective-c或者oc,是根据C语言所衍生出来的语言,继承了C语言的特性,是扩充C的面向对象编程语言。主要使用于Mac OS X和GNUstep这两个使用OpenStep标准的系统。Object-c仅支持单一父类继承,不支持多重继承。
  2. 面向对象:面向对象是一种对现实世界理解和抽象的方法。一切事物皆对象,通过面向对象的方式,将现实世界的事物抽象成对象,现实世界中的关系抽象成类、继承,帮助人们实现对现实世界的抽象与数字建模。通过面向对象的方法,更利于用人理解的方式对复杂系统进行分析、设计与编程。同时,面向对象能有效提高编程的效率,通过封装技术,消息机制可以像搭积木的一样快速开发出一个全新的系统。面向对象是指一种程序设计范型,同时也是一种程序开发的方法。对象指的是类的集合。它将对象作为程序的基本单元,将程序和数据封装其中,以提高软件的重用性、灵活性和扩展性。当然,oc属于面向对象,也具备这种特点。
  3. oc的语法结构
    @interface 类名 :NSObject
    //NSObject是大多数Objective-C类的继承的根类,表示可以通过类名来新建对象
    {   @public
    //    public:除了自己和子类中的方法外,也可以被其他类或者其他模块中的方法所访问
    //    protected:该类和所有的子类中的方法可以直接访问成员变量
    //    private:该类中的方法可以访问成员变量,子类不可以
        
    //    定义成员变量
        int age;
        double weight;
    }
    //  声明类方法
    - (void) run;
    @end
    
    //  实现类方法
    @implementation Student
    
    - (void) run
    {
    //    实现的内容
    }
    @end
    说明:
    1).类的属性的定义和类方法的声明是在@interface 与@end之间实现的;
    2).类方法的实现是在@implementation与@end之间实现的;
    3).类名首字母必须大写;
    4).类在定义成员变量的时候,必须要加上变量限定的关键词:@public、@protected、@private,用以对变量作用域进行限制;
    5).类的方法是以+开头,对象的方法是以-号开头。


  4. 对象的创建
    代码:
    // 主函数
    int main()
    {
     // 创建车对象
        Car *c = [Car new];
        c->wheels = 3;
        c->speed = 300;
        
        [c run];
        return 0;
    }
    说明:
    1).[Car new] 每次都会创建出新对象,并且返回对象的地址,就是用一个指针变量来指向对象地址;
    2).可以使用c->wheel =3;c-speed = 300;来给指针指向的对象的属性赋值,和结构体的方法是一样的。
    3).方法的调用通过 [c run]来实现。
  5. 方法和函数的区别
    方法:
    1).对象方法都是以减号开头
    2).对象方法的声明必须写在@interface和@end之间;对象方法的实现必须写在@implementation和@end之间
    3).对象方法只能用方法来调用
    4).对象方法归类\对象所有。
    函数:
    1).函数能写在文件的任意位置,函数归文件所有;
    2).函数调用不依赖与对象;
    3).函数内部不能直接访问某个对象的成员变量。
  6. 匿名对象
    // 属性访问
    [Car  new]->speed = 200;
    // 方法调用
    [ [Car  new]  run];
    
    这种是匿名对象,很少使用。

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。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值