Java 基础总结 6 --- 面向对象

本文深入讲解Java中的final关键字用法,包括不可修改的变量、不可覆盖的方法及不可继承的类。此外,还介绍了JDK1.5的自动装箱拆箱特性、字符串到基本类型的转换方法,以及单例模式的设计实现。

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final 关键字

Java提供了 final 关键字来修饰变量、方法 和类。

         系统不允许为final变量重新赋值,

        子类不允许覆盖父类的final方法,

        final类不能派生子类

Java语法规定:final 修饰的成员变量必须由程序员显式地指定初始值。

如果final修饰的成员变量没有赋值,可以在初始化块、静态初始化块、构造器中赋值。


JDK1.5 提供了自动装箱和自动拆箱功能

自动装箱:就是把一个基本类型变量直接赋值给对应的包装类变量。Integer intObj = 5;

自动拆箱:允许把包装类对象直接赋值给一个对应的基本类型变量。


将字符串类型 转换成基本类型的两种方式:

1、利用包装类提供的parseXxx(String s)静态方法。

2、利用包装类提供的Xxx(String s)构造器

例如:

String intStr = “12345”;

把一个特定的字符串转换成int变量

int it1 = Integer.parseInt(intStr);

int it2 = new Integer(intStr);


String 类提供了多个重载valueOf() 方法,用于将基本类型变量转换成字符串变量。

String dbStr = String.valueOf(3.44);


单例类(Singleton)

如果一个类只能创建一个实例,则这个类被称为单例类。

Class Singleton {

        // 使用一个类变量来缓存曾经创建的实例

         private static Singleton instance;

        // 对构造器使用private修饰 隐藏该构造器

      private Singleton(){

       }

      //提供一个静态方法,用于返回Singleton 实例

      public static Singleton getInstance(){

      //如果instance 为空 表明还未创建Singleton 对象,如果instance 不为空 表明已经创建了Singleton对象

         if(instance == null){

                // 创建一个Singleton对象,并将其缓存起来

                  instance = new Singleton();

            }

            return instance;

      }

}


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和浓度符号。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-MC和SISO-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和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 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和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。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、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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