面向对象的特征

面向对象的三个特征:封装、继承、多态

1、封装:

  • 是对象和类概念的主要特性
  • 把客观事物封装成抽象的类,并且类可以把自己的数据和方法只让可信的类或对象操作,对不可信的进行隐藏。

2、继承

  • 继承是指这样一种能力:它可以使用现有类的所有功能,并在无须重新编写原来的类的情况下对这些功能进行扩展。
  • 通过继承创建的新类称为“子类”或“派生类”。被继承的类称为“基类”、“父类”或“超类”。

3、多态

  • 多态指的是子类对象可以直接赋值给父类变量,但运行时依然表现子类的行为特征,这意味着同一个类别的对象在运行时可能表现出不同的行为特征。
  • 在OO方法中,常指在一般类中定义的属性或操作被特殊类继承之后,可以具有不同的数据类型或表现出不同的行为。
  • 前期绑定:在程序运行之前绑定,由编译器和连接程序实现,又叫做静态绑定。如static方法和final方法。
  • 后期绑定:在运行时根据根据对象的类型进行绑定,由运行时系统完成。也叫做动态绑定或运行时绑定。
  • 代码示例

 

//汽车接口   
interface Car {   
    // 汽车名称   
    String getName();   
  
    // 获得汽车售价   
    int getPrice();   
}   
  
// 宝马   
class BMW implements Car {   
    public String getName() {   
        return "BMW";   
    }   
  
    public int getPrice() {   
        return 300000;   
    }   
}   
  
// 奇瑞QQ   
class CheryQQ implements Car {   
    public String getName() {   
        return "CheryQQ";   
    }   
  
    public int getPrice() {   
        return 20000;   
    }   
}   
  
// 汽车出售店   
public class CarShop {   
    // 售车收入   
    private int money = 0;   
  
    // 卖出一部车   
    public void sellCar(Car car) {   
        System.out.println("车型:" + car.getName() + "  单价:" + car.getPrice());   
        // 增加卖出车售价的收入   
        money += car.getPrice();   
    }   
  
    // 售车总收入   
    public int getMoney() {   
        return money;   
    }   
  
    public static void main(String[] args) {   
        CarShop aShop = new CarShop();   
        // 卖出一辆宝马   
        aShop.sellCar(new BMW());   
        // 卖出一辆奇瑞QQ   
        aShop.sellCar(new CheryQQ());   
        System.out.println("总收入:" + aShop.getMoney());   
    }   
}  

 

 
潮汐研究作为海洋科学的关键分支,融合了物理海洋学、地理信息系统及水利工程等多领域知识。TMD2.05.zip是一套基于MATLAB环境开发的潮汐专用分析工具集,为科研人员与工程实践者提供系统化的潮汐建模与计算支持。该工具箱通过模块化设计实现了两大核心功能: 在交互界面设计方面,工具箱构建了图形化操作环境,有效降低了非专业用户的操作门槛。通过预设参数输入模块(涵盖地理坐标、时间序列、测站数据等),用户可自主配置模型运行条件。界面集成数据加载、参数调整、可视化呈现及流程控制等标准化组件,将复杂的数值运算过程转化为可交互的操作流程。 在潮汐预测模块中,工具箱整合了谐波分解法与潮流要素解析法等数学模型。这些算法能够解构潮汐观测数据,识别关键影响要素(包括K1、O1、M2等核心分潮),并生成不同时间尺度的潮汐预报。基于这些模型,研究者可精准推算特定海域的潮位变化周期与振幅特征,为海洋工程建设、港湾规划设计及海洋生态研究提供定量依据。 该工具集在实践中的应用方向包括: - **潮汐动力解析**:通过多站点观测数据比对,揭示区域主导潮汐成分的时空分布规律 - **数值模型构建**:基于历史观测序列建立潮汐动力学模型,实现潮汐现象的数字化重构与预测 - **工程影响量化**:在海岸开发项目中评估人工构筑物对自然潮汐节律的扰动效应 - **极端事件模拟**:建立风暴潮与天文潮耦合模型,提升海洋灾害预警的时空精度 工具箱以"TMD"为主程序包,内含完整的函数库与示例脚本。用户部署后可通过MATLAB平台调用相关模块,参照技术文档完成全流程操作。这套工具集将专业计算能力与人性化操作界面有机结合,形成了从数据输入到成果输出的完整研究链条,显著提升了潮汐研究的工程适用性与科研效率。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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