[IOS基础]property和synthesize

本文详细介绍了Objective-C中@property和@synthesize的用法。通过具体的代码示例,展示了如何使用这两个关键字来声明和实现属性,包括自动合成getter和setter方法的过程。此外还说明了在不同情况下如何指定私有变量。

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property和synthesize


【一】

Student.h

--------------------------------------------

@interface Student : NSObject {

int number;

}


//生成getter和setter声明

@property int number

// -(void) setNumber:(int) newNumber;

//- (int) number;


@end

--------------------------------------------



--------------------------------------------

@implementation Student


//实际上编译器如果找不到这个变量,会生成一个同名变量(但是变量类型呢)

@synthesize number;

// -(void) setNumber:(int) newNumber

//{

// number = newNumber;

//}


//- (int) number

//{

// return number;

//}


@end

--------------------------------------------




【二】

--------------------------------------------

@interface Student : NSObject {

int _number;

}


//生成getter和setter声明

@property int number;


@end

--------------------------------------------



--------------------------------------------

@implementation Student


//实际上编译器如果找不到这个变量,会生成一个同名变量(但是变量类型呢)

//这样就不会生成number,getter和setter使用_number

@synthesize number = _number;

@end

————————————————


【三】

高版本Xcode,只需要@property 即可,可以省略@ synthesize

--------------------------------------------

@interface Student : NSObject


//生成getter和setter声明,并且生成_number变量(如果自己声明过_number,则就不会生成)

@property int number;


@end

-------------------------------------------



内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MCSISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信分子通信感兴趣的科研人员、研究生工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术纳米机器协作协议等。
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