黑马程序员-注解

本文深入讲解Java注解的使用,包括内置注解如@Deprecated和@SuppressWarnings等,以及如何定义和使用自定义注解。此外还介绍了元注解的作用及如何通过反射获取注解信息。

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java1.5新特性中的注解:相当于一个标记,javac编译器,开发工具和其他程序可以用反射来
了解是否有某种标记,从而做相应的操作。
@SuppressWarnings:警告
@Deprecated:过时
@Override:重写

元注解:注解类上加持的注解称为元注解,一般是用来设置该注解类的运行时间以及作用范围。
常见的有@Retention @Target
@Retention的属性值:枚举类RetentionPolicy的枚举常量(RetentionPolicy.RUNTIME  RetentionPolicy.CLASS RetentionPolicy.SOURCE)
@Target的属性值:枚举类ElementType的枚举常量(TYPE,METHOD,CONSTRUCTOR,FIELD...)

自定义注解:
1.定义一个最简单的注解
2.把它加在某个类上
3.用反射进行测试类的定义上是否有注解
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)//元注解
@Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE})
@interface MyAnnotation
{}


@MyAnnotation
class AnnotationTest
{
	public static void main(String[] args)
	{
		if(AnnotationTest.class.isAnnotationPresent(MyAnnotation.class))
		{
			MyAnnotation annotation = AnnotationTest.class.getAnnotation(MyAnnotation.class);
			System.out.println(annotation);
		}
	}
}

注解类的内部可以定义不同类型的变量,通过注解时设置不同的变量值,然后通过反射可以获取这些变量的值。
注解可以定义的变量类型有:8个基本数据类型 数组 String  Enum  Class  Annotation

一个简答的反射取得注解变量值的例子:
注解类MetaAnnotation:
public @interface MetaAnnotation {
	String value() default "zhangsan";
}
注解类MyAnnotation
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;



@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
public @interface MyAnnotation {
	String  value() default "abc" ;
	String color() default "red";
	int[] arrInt() ;
	TrafficLamp lamp() default TrafficLamp.RED;
	Class clazz() default String.class;
	MetaAnnotation metaAnnotation() default @MetaAnnotation("lisi");
}

注解测试类AnnotationTest:
import java.lang.reflect.Method;

@MyAnnotation(color="blue",arrInt=1,clazz=Integer.class,metaAnnotation=@MetaAnnotation("wangwu"))
public class AnnotationTest {

	@MyAnnotation(value="xyz",arrInt=2,lamp=TrafficLamp.YELLOW)
	public static void main(String[] args)throws Exception {
		// TODO Auto-generated method stub
		if(AnnotationTest.class.isAnnotationPresent(MyAnnotation.class)){
			MyAnnotation annotation = AnnotationTest.class.getAnnotation(MyAnnotation.class);
			System.out.println(annotation);
		}
		Method method = AnnotationTest.class.getMethod("main", String[].class);
		if(method.isAnnotationPresent(MyAnnotation.class)){
			MyAnnotation methodAnnotation =method.getAnnotation(MyAnnotation.class);
			System.out.println(methodAnnotation);
		}
	}

}



内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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