面向对象编程:Java学习基石与设计原则

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Java学习笔记(必看经典)是一份全面介绍Java编程基础和面向对象概念的重要参考资料。本笔记详细探讨了Java语言中的核心特性——面向对象编程(Object-Oriented Programming, OOP),它与传统的面向过程编程有着显著的区别。 首先,面向对象编程的核心是对象,一切皆对象,每个对象都有其属性(如学生类中的实例变量,包括姓名、年龄等)和行为(如方法,如`addNumber()`)。对象的属性和方法构成了它的特性,而方法的封装性和隐藏内部实现细节是OOP的一个关键特性,使得程序设计更加模块化和易于维护。 类是面向对象的基石,它是对象的模板或蓝图。通过`class Student`这样的定义,我们可以创建具有相同属性和行为的多个实例。类名通常采用驼峰式命名法,首字母大写,以便于识别。实例变量(成员变量)是在类定义中声明的,它们的生命周期贯穿整个对象实例,而局部变量则是方法内的临时存储,有明确的生存期和作用域。 面向对象编程强调高内聚和低耦合原则,即类内部应该尽可能地保持功能的完整性(高内聚),而不同类之间的交互应尽可能少(低耦合)。这有助于提高代码的灵活性和复用性,使得软件设计更具模块化,便于理解和扩展。 在面向过程与面向对象的对比中,面向过程注重算法和步骤的执行顺序,而面向对象更关注数据结构和对象之间的交互。在开发过程中,如果可以复用的对象存在,我们应该优先选择复用,否则才考虑创建新的类。 编写Java代码时,我们不仅需要熟悉语法,如理解类的定义格式,还要理解局部变量和实例变量的区别。实例变量需要初始化,而局部变量必须先赋值后使用。此外,异常处理也是编程的重要组成部分,通过`throws`关键字捕获和抛出异常,确保程序的健壮性。 Java学习笔记(必看经典)提供了一个系统的学习框架,帮助读者掌握面向对象编程的基础理论和实践技巧,是Java开发者必备的学习资料。通过深入理解和掌握这些内容,将有助于提高编程能力,更好地构建和维护复杂的软件系统。
2024-10-25 上传
2024-10-25 上传
1. **周瑶-光栅和光谱仪模块技术在分析设备小型化中的作用** 该文件主要介绍了卡尔蔡司公司在光栅和光谱仪模块技术方面的应用,特别是这些技术如何帮助实现分析设备的小型化。蔡司提供了从紫外(UV)到近红外(NIR)的光谱范围的产品,并且拥有超过80年的光栅技术历史。其光谱仪模块技术包括微型化光谱仪模块,能够实现高信噪比、低杂散光和紧凑设计。 2. **张锦龙-光学薄膜现代优化设计方法** 本文档由张锦龙教授在2023年9月7日的CIOE光学真空镀膜大会上分享,讨论了光学薄膜的现代优化设计方法。他介绍了同济大学精密光学工程技术研究所的多目标设计方法,特别是如何通过优化电场来提高损伤阈值,减少散射损耗,并且提出了一种新的鲁棒性设计方法来改善薄膜在实际生产中的性能一致性。 3. **叶国光-新一代光学镀膜技术ALD原子层沉积** 此文档介绍了ALD(原子层沉积)技术作为新一代光学镀膜技术的应用。ALD技术因其能够在低温条件下获得高度均匀性和保形性的超薄薄膜而备受关注。邑文科技认为ALD是最有可能实现国产化的先进半导体设备之一,并强调了ALD技术在现代集成电路产业中的重要性。 4. **马赫-成都光明环保梯度折射率透镜研究进展** 马赫在文档中讨论了成都光明光电股份有限公司在环保化梯度折射率透镜(GRIN lenses)方面的研究进展。他指出,含铊的传统GRIN透镜不仅对环境造成污染,还对人体健康构成威胁。因此,公司正在努力减少铊元素在整个生产环节中的使用,并转向更环保的替代方案。 5. **黄锦标-海谱纳米** 黄锦标介绍了海谱纳米公司在高光谱成像MEMS传感器技术方面的成就。该公司实现了高光谱MEMS传感器的量产,并将其应用于多个领域,如工业检测、智能家电、环保监测等。这项技术能够通过拍照即时检测物质成分,有助于解决物理世界中化学成分无法数字化的问题。 6. **陈娟-微型拉曼光谱仪的研究进展** 陈娟分享了如海光电在微型拉曼光谱仪方面的研究进展,涵盖了从手持式到便携式的多种拉曼光谱仪产品。这些设备被应用于食品安全检测、药物合成在线监测等多个领域,展示了拉曼光谱技术从小规模到大规模应用的进步。 7. **陈巨—锐芯微电子 - 图像传感器ES101** 陈巨介绍了锐芯微电子股份有限公司生产的用于内窥镜的CMOS图像传感器。该公司专注于高性能图像传感器芯片的研发与销售,并强调了其产品的高灵敏度、高动态范围以及嵌入式CCD技术等特点。 8. **Dr. Ronny Kleinhempel-2023-09-06 CIOE talk** Dr. Ronny Kleinhempel的演讲主要围绕FHR公司制造的用于光学涂层的设备展开,特别是FHR.Star系列的高精度涂层设备。该系列设备采用模块化集群设计,支持多种工艺模块,如PVD、PECVD、ALD等,适用于广泛的光学应用。