java中的枚举介绍与简单应用

本文介绍了枚举在Java编程中的作用、实现方法及其与普通类的区别,包括使用枚举实现一周类、交通灯类及单例模式。重点阐述了枚举的优势,如减少代码量、增强代码安全性以及提供方便的方法。并通过一个面试题展示了如何利用枚举实现交通灯循环。同时,文章还介绍了使用枚举实现单例模式的简便方法。

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枚举的作用:让某个类型的变量的取值只能为若干个固定值中的一个。
假设有这样的需求,有程序里定义一个星期类,取值只能为周一或周日
用普通类实现代码:
public class Weekday{
     public final static Weekday SUN = new Weekday();
     public final static Weekday MON = new Weekday();
     private Weekday(){}
}

用枚举实现代码:

public enum Weekday2{
            SUN, MON;
     }

调用示例:

Weekday weekday =    Weekday.MON;
           Weekday2 weekday2 =  Weekday2. MON;

可以看出,使用枚举的代码量比较少,还可以让编译器在编译时就可以控制源程序中填写的非法值。另外,枚举类还有values,valueOf,name,toString,ordinal等非常方便地方法,可以查看JDK文档获知其用法。


再分享一个面试题:
定义一个交通灯枚举,包含红灯、绿灯、黄灯,需要有获得下一个灯的方法; 例如:红灯获取下一个灯是绿灯,绿灯获取下一个灯是黄灯。
代码如下:

public enum TrafficLamp {
            /**
            * 每个元素分别是由枚举类的子类来生成的实例对象,这些子类采用类似内部类的方式进行定义。
            */
            RED(45) {
                 public TrafficLamp nextLamp() {
                      //红灯下一个返回绿灯
                      return GREEN;
                }
           },
            GREEN(50) {
                 public TrafficLamp nextLamp() {
                      //绿灯下一个返回黄灯
                      return YELLOW;
                }
           },
            YELLOW(5) {
                 public TrafficLamp nextLamp() {
                      //黄灯下一个返回红灯
                      return RED;
                }
           };
            /**
            * 枚举可以看作是一个类,内部也可以定义构造方法、成员变量、普通方法和抽象方法。 枚举中的成员方法或变量等必须放在枚举元素的后面
            * 该抽象方法获取下一个灯的对象
            *
            * @return 下一个交通灯的实例
            */
            public abstract TrafficLamp nextLamp();
            //灯的显示时长
            private int time;
            /**
            * 采用构造函数的方法初始化变量,枚举内的构造函数必须是私有的。
            * @param time 灯的显示时长
            */
            private TrafficLamp( int time){
                 this. time = time;
           }
     }

另外,枚举还可以用来定义单例
首先了解一下实现单例的方法
实现单例模式的三个步骤(饿汉式):
1.私有化空参数的构造函数,不让通过new的方式创建出来这个类的对象
2.在类中定义一个该类自己类型的变量,设定为静态的,并new出来引用的对象
3.在类中定义一个静态的方法,方法返回第2步定义的对象,方法名一般为newInstance
示例代码:
public class Singleton {
     private Singleton() {
     }

     private static final Singleton single = new Singleton ();

     public static Singleton getInstance() {
            return single;
     }
}

然而使用枚举的话,实现方式是只在枚举里设定一个成员即可,非常方便简单。
这是因为枚举就是一个特殊的类,默认已有一个私有的不带参数的构造函数,其中的枚举元素都是该类的一个实例对象。
示例代码:
public enum Singleton {
     single;
}

是不是简单好多?

总结:枚举作为jdk5.0出的新特性,用来处理有限、稳定的数据集是非常方便地,比如一周、四季这样的。如此简单轻巧,又体现出不一样的编程思想,何乐而不为呢?

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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