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变量类型
Java 变量类型
- 类变量:独立于方法之外的变量,用 static 修饰。
- 实例变量:独立于方法之外的变量,不过没有 static 修饰。
- 局部变量:类的方法中的变量。
public class Variable{
static int allClicks=0; // 类变量
String str="hello world"; // 实例变量
public void method(){
int i =0; // 局部变量
}
}
python变量类型
- a、全局变量:在模块内、在所有函数外面、在class外面,这就是全局变量。
- b、局部变量:在函数内、在class的方法内(未加self修饰的),这就是局部变量。
- c、 静态变量:在class内的,但不在class的方法内的,这就是静态变量。
- d、 实例变量:在class的方法内的,用self修饰的变量,这就是实例变量。
a = 3 # 全局变量
class Variable:
allClicks = 0 # 类变量(静态变量)
def __init__(self):
self.satr = "hello world" # 实例变量
def method(self):
i = 0 # 局部变量
Java vs python 实例
package com.hoko;
public class Test {
public void pupAge(){
int age = 0; //局部变量
age = age + 7;
System.out.println("小狗的年龄是: " + age);
}
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Test test = new Test();
test.pupAge();
}
}
class Test:
def pupAge(self):
age = 0 # 局部变量
age = age + 7
print("小狗的年龄是: " + str(age))
if __name__ == '__main__':
test = Test()
test.pupAge()
package com.hoko;
public class Test {
// 这个实例变量对子类可见
public String name;
// 私有变量,仅在该类可见
private double salary;
//在构造器中对name赋值
public Test (String empName){
name = empName;
}
//设定salary的值
public void setSalary(double empSal){
salary = empSal;
}
// 打印信息
public void printEmp(){
System.out.println("名字 : " + name );
System.out.println("薪水 : " + salary);
}
public static void main(String[] args){
Test empOne = new Test("RUNOOB");
empOne.setSalary(1000.0);
empOne.printEmp();
}
}
class Test:
# private double salary;
# // 在构造器中对name赋值
def __init__(self, empName: str):
# // 这个实例变量对子类可见
self.name = empName
# // 私有变量,仅在该类可见
self.__salary = 0.0
# // 设定salary的值
def setSalary(self, empSal: float):
self.__salary = empSal
# // 打印信息
def printEmp(self):
print("名字 : " + self.name)
print("薪水 : " + str(self.__salary))
if __name__ == '__main__':
empOne = Test("RUNOOB")
empOne.setSalary(1000.0)
empOne.printEmp()
package com.hoko;
public class Test {
//salary是静态的私有变量
private static double salary;
// DEPARTMENT是一个常量
public static final String DEPARTMENT = "开发人员";
public static void main(String[] args){
salary = 10000;
System.out.println(DEPARTMENT+"平均工资:"+salary);
}
}
class Test :
# // DEPARTMENT是一个常量
DEPARTMENT = "开发人员"
# //salary是静态的私有变量
def __init__(self):
self.__salary=0.0
if __name__ == '__main__':
salary = 10000
print(Test.DEPARTMENT+"平均工资:"+str(salary))
修饰符
访问控制修饰符
Java中,可以使用访问控制符来保护对类、变量、方法和构造方法的访问。Java 支持 4 种不同的访问权限。
-
default (即默认,什么也不写): 在同一包内可见,不使用任何修饰符。使用对象:类、接口、变量、方法。
-
private : 在同一类内可见。使用对象:变量、方法。 注意:不能修饰类(外部类)
-
public : 对所有类可见。使用对象:类、接口、变量、方法
-
protected : 对同一包内的类和所有子类可见。使用对象:变量、方法。 注意:不能修饰类(外部类)。
默认访问修饰符-不使用任何关键字
使用默认访问修饰符声明的变量和方法,对同一个包内的类是可见的。接口里的变量都隐式声明为 public static final,而接口里的方法默认情况下访问权限为 public。
String version = "1.5.1";
boolean processOrder() {
return true;
}
version = "1.5.1"
def processOrder():
return True
私有访问修饰符-private
私有访问修饰符是最严格的访问级别,所以被声明为 private 的方法、变量和构造方法只能被所属类访问,并且类和接口不能声明为 private。
声明为私有访问类型的变量只能通过类中公共的 getter 方法被外部类访问。
Private 访问修饰符的使用主要用来隐藏类的实现细节和保护类的数据。
package com.hoko;
public class Test {
private String format;
public String getFormat() {
return this.format;
}
public void setFormat(String format) {
this.format = format;
}
}
class Test:
def __init__(self):
self.__format = ''
def getFormat(self):
return self.__format
def setFormat(self, format):
self.__format = format
使用property完全取代get/set
class Test:
def __init__(self):
self.__format = ''
@property
def format(self):
return self.__format
@format.setter
def format(self, format):
self.__format = format
def main():
a = Test()
a.format = 'zxl'
print(a.format)
if __name__ == '__main__':
main()
公有访问修饰符-public
被声明为 public 的类、方法、构造方法和接口能够被任何其他类访问。
如果几个相互访问的 public 类分布在不同的包中,则需要导入相应 public 类所在的包。由于类的继承性,类所有的公有方法和变量都能被其子类继承。
受保护的访问修饰符-protected
protected 需要从以下两个点来分析说明:
-
子类与基类在同一包中:被声明为 protected 的变量、方法和构造器能被同一个包中的任何其他类访问;
-
子类与基类不在同一包中:那么在子类中,子类实例可以访问其从基类继承而来的 protected 方法,而不能访问基类实例的protected方法。
class AudioPlayer {
protected boolean openSpeaker(Speaker sp) {
// 实现细节
}
}
class StreamingAudioPlayer extends AudioPlayer {
protected boolean openSpeaker(Speaker sp) {
// 实现细节
}
}
class AudioPlayer :
def _openSpeaker(self,sp:str):
# 实现细节
pass
class StreamingAudioPlayer (AudioPlayer) :
def _openSpeaker(self,sp:str):
# 实现细节
pass
如果把 openSpeaker() 方法声明为 private,那么除了 AudioPlayer 之外的类将不能访问该方法。
如果把 openSpeaker() 声明为 public,那么所有的类都能够访问该方法。
如果我们只想让该方法对其所在类的子类可见,则将该方法声明为 protected。
访问控制和继承
请注意以下方法继承的规则:
-
父类中声明为 public 的方法在子类中也必须为 public。
-
父类中声明为 protected 的方法在子类中要么声明为 protected,要么声明为 public,不能声明为 private。
-
父类中声明为 private 的方法,不能够被继承。
非访问修饰符
为了实现一些其他的功能,Java 也提供了许多非访问修饰符。
static 修饰符,用来修饰类方法和类变量。
final 修饰符,用来修饰类、方法和变量,final 修饰的类不能够被继承,修饰的方法不能被继承类重新定义,修饰的变量为常量,是不可修改的。
abstract 修饰符,用来创建抽象类和抽象方法。
synchronized 和 volatile 修饰符,主要用于线程的编程。
static 修饰符
-
Java静态变量:
static 关键字用来声明独立于对象的静态变量,无论一个类实例化多少对象,它的静态变量只有一份拷贝。 静态变量也被称为类变量。局部变量不能被声明为 static 变量。
-
Java静态方法:
static 关键字用来声明独立于对象的静态方法。静态方法不能使用类的非静态变量。静态方法从参数列表得到数据,然后计算这些数据。
public class InstanceCounter { private static int numInstances = 0; protected static int getCount() { return numInstances; } private static void addInstance() { numInstances++; } InstanceCounter() { InstanceCounter.addInstance(); } public static void main(String[] arguments) { System.out.println("Starting with " + InstanceCounter.getCount() + " instances"); for (int i = 0; i < 500; ++i){ new InstanceCounter(); } System.out.println("Created " + InstanceCounter.getCount() + " instances"); } }
-
python静态变量:
静态变量和静态方法都属于类的静态成员,它们与普通的成员变量和成员方法不同,静态变量和静态方法只属于定义它们的类,而不属于某一个对象。
-
python静态方法:
静态变量和静态方法都可以通过类名和对象进行访问。
class InstanceCounter:
numInstances = 0
def __new__(cls, *args, **kwargs):
cls.__addInstance()
@staticmethod
def _getCount():
return InstanceCounter.numInstances
@staticmethod
def __addInstance():
InstanceCounter.numInstances += 1
print("Starting with " + str(InstanceCounter._getCount()) + " instances")
for i in range(500):
InstanceCounter()
print("Created " + str(InstanceCounter._getCount()) + " instances")
final 修饰符
final在Java中是一个保留的关键字,可以声明成员变量、方法、类以及本地变量。一旦你将引用声明作final,你将不能改变这个引用了,编译器会检查代码,如果你试图将变量再次初始化的话,编译器会报编译错误。
final 变量:
final 表示"最后的、最终的"含义,变量一旦赋值后,不能被重新赋值。被 final 修饰的实例变量必须显式指定初始值。
final 修饰符通常和 static 修饰符一起使用来创建类常量。
package com.hoko;
public class Test {
final int value = 10;
// 下面是声明常量的实例
public static final int BOXWIDTH = 6;
static final String TITLE = "Manager";
public void changeValue(){
value = 12; //将输出一个错误
}
public static void main(String[] args) {
Test test=new Test();
test.changeValue();
}
}
class Test:
value = 10
# // 下面是声明常量的实例
def __setattr__(self, key, value):
if key == 'value':
raise Exception('The final field Test.value cannot be assigned.')
else:
self.__dict__[key] = value
def changeValue(self):
self.value = 12 # 将输出一个错误
if __name__ == '__main__':
Test().changeValue()
final 方法
父类中的 final 方法可以被子类继承,但是不能被子类重写。
声明 final 方法的主要目的是防止该方法的内容被修改。
如下所示,使用 final 修饰符声明方法。
public class Test{
public final void changeName(){
// 方法体
}
}
class Father(object):
def __new__(cls, *args, **kwargs):
if cls != Father and 'show' in cls.__dict__.keys():
raise Exception('This method cannot be rewritten.')
return super(Father, cls).__new__(cls, *args, **kwargs)
def show(self):
print("Class Father")
class Son(Father):
def show(self): # 删除后就不会报错
pass
if __name__ == '__main__':
f = Father()
f.show()
s = Son()
s.show()
final 类
final 类不能被继承,没有类能够继承 final 类的任何特性。
public final class Test {
// 类体
}
class Father(object):
def __new__(cls, *args, **kwargs):
if cls != Father:
raise Exception('This class cannot be inherited.')
return super(Father, cls).__new__(cls, *args, **kwargs)
def __init__(self):
print("Class Father")
class Son(Father):
def __init__(self):
print('Class Son')
if __name__ == '__main__':
f = Father()
s = Son()
abstract 修饰符
抽象类:
抽象类不能用来实例化对象,声明抽象类的唯一目的是为了将来对该类进行扩充。
一个类不能同时被 abstract 和 final 修饰。如果一个类包含抽象方法,那么该类一定要声明为抽象类,否则将出现编译错误。
抽象类可以包含抽象方法和非抽象方法。
abstract class Caravan{
private double price;
private String model;
private String year;
public abstract void goFast(); //抽象方法
public abstract void changeColor();
}
import abc # 利用abc模块实现抽象类
class Caravan(metaclass=abc.ABCMeta):
def __init__(self):
self.__price = 0.0
self.__model = ''
self.__year = ''
@abc.abstractmethod # 定义抽象方法,无需实现功能
def goFast(self):
pass
@abc.abstractmethod
def changeColor(self):
pass
抽象方法
抽象方法是一种没有任何实现的方法,该方法的的具体实现由子类提供。
抽象方法不能被声明成 final 和 static。
任何继承抽象类的子类必须实现父类的所有抽象方法,除非该子类也是抽象类。
如果一个类包含若干个抽象方法,那么该类必须声明为抽象类。抽象类可以不包含抽象方法。
抽象方法的声明以分号结尾,例如:public abstract sample();。
public abstract class SuperClass{
abstract void m(); //抽象方法
}
class SubClass extends SuperClass{
//实现抽象方法
void m(){
.........
}
}
import abc # 利用abc模块实现抽象类
class SuperClass(abc.ABCMeta):
@abc.abstractmethod
def m(self): # 抽象方法
pass
class SubClass(SuperClass):
# 实现抽象方法
def m(self):
print(123)
synchronized 修饰符
synchronized 关键字声明的方法同一时间只能被一个线程访问。synchronized 修饰符可以应用于四个访问修饰符。
public synchronized void showDetails(){
.......
}
from threading import Lock, Thread
from functools import wraps
default_lock = Lock()
lock_list = {'default': Lock()}
def synchronized(func=None, obj=None):
if func is not None:
@wraps(func)
def wrapper(*args, **kwargs):
lock = lock_list['default']
lock.acquire()
try:
return func(*args, **kwargs)
finally:
lock.release()
return wrapper()
if obj is not None:
cur_id = id(obj)
default_lock.acquire()
try:
current_lock = lock_list.get(id(obj), None)
if current_lock is None:
current_lock = Lock()
lock_list[cur_id] = current_lock
finally:
default_lock.release()
def decorator(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
current_lock.acquire()
try:
return func(*args, **kwargs)
finally:
current_lock.release()
return wrapper
return decorator
a = 0
obj = []
@synchronized(obj=obj)
def add():
global a
a += 1
print('add-->',a)
@synchronized(obj=obj)
def sub():
global a
a -= 1
print('sub-->',a)
'''
使用两把锁会出现错误的原因是由于可以同时有两个线程修改a,但是同一把锁就不行,因为这把锁不释放其他线程就不能操作a
'''
def task():
for i in range(6672325):
sub()
add()
thread_list = [Thread(target=task) for i in range(4)]
print(thread_list)
[t.start() for t in thread_list]
[t.join() for t in thread_list]
print(a)