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黑马程序员---Java基础--07天(面向对象之三)

2012-05-23 21:19 375 查看
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1.继承概述
将学生和工人的共性描述提取出来,单独进行描述,

只要让学生和工人与单独描述的这个类有关系,就可以了.

继承:

1.提到代码的复用性

2.让类与类之间产生关系,有了这个关系,才有了多态的特性

注意:

千万不要为了获取其他类的功能,简化代码而继承,必须是类与类之间

有所属关系才可以继承.所属关系 is a.

class C
{
void demo1(){}
}

class A extends C
{
//void demo1(){}
void demo2(){}
}

class B extends C
{
//void demo1(){}
void demo3(){}
}


2.继承概述2

java语言中:java只支持单继承,不支持多继承

因为多继承容易带来安全隐患:当多个父类中定义了相同的功能,

当功能内容不同时,子类对象不确定运行哪一个.

但是java保留这种机制.并用另一种体现形式表示.多实现.

java支持多层继承.也就是一个继承体系

如何使用一个继承体系中的功能呢?

想要使用体系,先查阅体系父类的描述,因为父类中定义的是体系中共性的内容,

用过了解共性功能,就可以知道该提醒的基本功能.

那么这个体系就可以基本使用了.

那么在具体调用时,要创建最子类的对象,为什么呢?一是因为有可能父类不能创建对象

二是创建子类对象可以使用更多功能,包括基本的也包括特有的.

简单一句话:查阅父类功能,创建子类对象使用功能.

class A
{
void show()
{
System.out.println("a");
}
}
class B
{
void show()
{
System.out.println("b");
}
}

class C extends A,B
{}

C c = new C();
c.show();

*/

class Person
{
String name;
int age;

}
class Student extends Person
{
void study()
{
System.out.println("good study");
}
}

class Worker extends Person
{
void work()
{
System.out.println("good work");
}
}

class ExtendsDemo
{
public static void main(String[] args)
{
Student s = new Student();
s.name = "zhagnsan";
}
}


3.聚集关系

聚集:has a

聚合:球员和球队

组合:事物联系程度更紧密.手,心脏是人身体的一部分

4.子父类中变量的特点(继承之后)

子父类出现后类中成员的特点:

类中成员:

1.变量

2.函数.

3.构造函数.

1.变量

如果子类中出现非私有的同名成员变量时,

子类要访问本来中的变量,用this

子类要访问父类中的同名变量,用super

super的使用和this的使用几乎一致.

this代表的是本类对象的引用.

super代表的是父类对象的引用.

class Fu
{
private int num = 4;
public void setNum(int num)
{
this.num =num;
}
public int getNum()
{
return this.num;
}
}

class Zi extends Fu
{
//int num = 5;
void show()
{
System.out.println(num);
}
}

class  ExtendsDemo2
{
public static void main(String[] args)
{
Zi z = new Zi();
z.show();
//System.out.println(z.num+"...."+z.num);
}
}


5.子父类中函数的特点-覆盖(重写)

当子类出现和父类一模一样的函数时,当子类对象调用该函数,会运行子类函数的内容.

如同弗雷德函数被覆盖一样.

这种情况是函数的另一个特性:重写(覆盖)

当子类继承了父类,沿袭了弗雷德功能,到子类中,

但是子类虽具备该功能,但是功能的内容却和负类不一致,这时,没有必要定义新功能,

而是使用覆盖,保留父类的功能定义,并重写功能的内容.

覆盖:

1.子类覆盖父类,必须保证子类权限大于父类权限,才可以覆盖,否则编译失败.

2.静态只能覆盖静态.

记住大家:

重载:只看同名函数的参数列表

重写:子父类方法一模一样.

class Fu
{
void show()
{
System.out.println("fu show");
}
void speak()
{
System.out.println("vb");
}
}

class Zi extends Fu
{
void speak()
{
System.out.println("java");
}
void show()
{
System.out.println("zi show");
}
}

class ExtendsDemo3
{
public static void main(String[] args)
{
Zi z = new Zi();
z.speak();

}
}

class Tel
{
void show()
{
System.out.println("number");
}

}

class NewTel extends Tel
{
void show()
{
//System.out.println("number");
super.show();
System.out.println("name");
System.out.println("pic");
}
}


6.子父类中构造函数的特点-子类实例化过程
在对子类对象进行初始化时,弗雷德构造函数也会运行.

那是因为子类的构造函数默认第一行有一条隐式的语句super();

super():会访问父类中的构造函数,而且子类中所有的构造函数默认第一行都是super();

为什么子类一定要访问父类中的构造函数.

因为父类中的数据子类可以直接获取,所以子类对象建立时,需要先查看父类是如何对这些数据进行初始化的

所以子类在对象初始化时,要先访问一下父类中的构造函数.

如果要访问父类中指定的构造函数,可以通过手动定义super语句的方式来指定.

注意:super语句一定定义在子类构造函数的第一行.

子类的实例化过程:

结论:子类的所有的构造函数,默认都会访问父类中空参数的构造函数.

因为子类每一个构造函数内的第一行都有一句隐式super();

当父类中没有空参数的构造函数时,子类必须手动通过super语句形式来指定要访问父类中的构造函数.

当然:子类的构造函数第一行也可以手动的指定this语句来访问本类中的构造函数.

子类中至少会有一个构造函数会访问父类中的构造函数.

class Fu //extends Object
{
int num ;
Fu()
{
//super();
num= 60;
System.out.println("fu run");
}
Fu(int  x)
{
System.out.println("fu ...."+x);
}

}

class Zi extends Fu
{
Zi()
{

super();
//super(4);
System.out.println("zi run");
}
Zi(int x)
{
this();
//super();
//super(3);
System.out.println("zi..."+x);
}
}

class  ExtendsDemo4
{
public static void main(String[] args)
{
Zi z = new Zi(0);
System.out.println(z.num);
}
}

/*
class Person
{
private  String name;
Person(String name)
{
this.name = name;
}

void show(){}
}
class Student extends Person
{
Student(String name)
{
super(name);
}
void method()
{
super.show();
}
}
*/


7.final关键字
final:最终.

最为一个修饰符.

1.可以修饰类,函数,变量.

2.被final修饰的类不可以被继承.为了避免被继承,被子类复写功能.

3.被final修饰的方法不可以被复写.

4.被final修饰的变量是一个常量,既可以修饰成员变量,又可以修饰局部变量.

当在描述事物时,一些数据的出现值是固定的,那么为了增强阅读性,都给这些值起个名字,

而这个值不需要改变,所以加上final修饰.

最为常量:常量书写规范所有字母都大写,如果有多个单词组成,

单词间通过_连接.

5.内部类定义在类中的局部位置上时,只能访问该局部被final修饰的局部变量.

class Demo
{
final int x = 3;
public static final double PI = 3.14;
final void show1()
{}
void show2()
{
final int y = 4;
System.out.println(3.14);
}
}
class SubDemo extends Demo
{
//void show1(){}
}
class FinalDemo
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello World!");
}
}


8.抽象类

9.抽象类2
/*

当多个类中出现相同功能,但是功能主体不同.

这时可以进行向上抽取.只抽取功能定义,而不抽取功能主体.

抽象:看不懂.

抽象类的特点:

1.抽象方法一定在抽象类中.

2.抽象方法和抽象类都必须被abstract关键字修饰.

3.抽象类不可以用new创建对象.因为调用抽象方法没意义.

4.抽象类中的抽象方法要被使用,必须由子类复写其所有抽象方法后,

建立子类对象调用.

如果子类只覆盖了部分抽象方法,那么该子类还是一个抽象类.

抽象类和一般类没有太大不同.

该如何描述事物就如何描述事物,只不过,该事物中出现了一些看不懂的部分.

这些不确定的部分,也是该事物的功能,需要明确出现.但是无法定义主体.

通过抽象方法来表示.

抽象类比一般类多了个抽象函数.就是在类中可以定义抽象方法.

抽象类不可以实例化.

特殊:抽象类中可以不定义抽象方法,这样做仅仅是不让该类建立对象.

练习:

abstract关键字,和哪些关键字不能共存.

final:被final修饰的类不能有子类.而被abstract修饰的类一定是一个父类.

private:抽象类中的私有的抽象方法,不被子类所知,就无法被复写.

static:如果static可以修饰抽象方法,那么连对象都省了,直接类名调用就可以了.

抽象类中是否有构造函数?

有,抽象类是一个父类,要给子类提供实力的初始化.

*/

abstract class Student
{
abstract final void study();
abstract void study1();
void sleep()
{
System.out.println("shui");
}
}
class ChongCiStudent extends Student
{
void study()
{
System.out.println("chongci study");
}
}
class BaseStudent extends Student
{
void study()
{
System.out.println("base study");
}
}

{
}
class AbstractDemo
{
public static void main(String[] args)
{
new BaseStudent().study();
}
}


10.抽象类练习
/*
假如我们在开发一个系统时需要对员工进行建模,员工包含 3 个属性:
姓名、工号以及工资。经理也是员工,除了含有员工的属性外,另为还有一个
奖金属性。
请使用继承的思想设计出员工类和经理类。要求类中提供必要的方
法进行属性访问。

员工类:name id pay
经理类:继承了员工,并有自己特有的bonus.
*/

class Employee
{
private String name;
private String id;
private double pay;

Employee(String name,String id,double pay)
{
this.name = name;
this id = id;
this pay = id;
}
public abstract void work();
}
class  AbstractTest
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello World!");
}
}

class Manager extends Employee
{
private double bonus;
Manager(String name,String id,double pay,double bonus)
{
super(name,id,pay);
this.bonus = bonus;
}
public void work()
{
System.out.println("manager work");
}
}
class Pro extends Employee
{
Pro(String name,String id,double pay)
{
super(name,id,pay);
}
public void work()
{
System.out.println("pro work");
}

}


11.模板方法模式.
/*
需求:获取一段程序运行的时间
原理:获取程序开始和结束的时间相减即可.

获取时间:System.currentTimeMillis();

当代码完成优化后,就可以解决这类问题.

这种方式,模版方法设计模式.

什么是模板方法?
在定义功能时,功能的一部分是确定的,但是有一部分是不确定的,
而确定的部分在使用不确定的部分,
那么这时就将不确定的部分暴漏出去.由该类的子类去完成

*/

abstract class GetTime
{
public final void getTime()
{
long start = System.currentTimeMillis();

runcode();

long end = System.currentTimeMillis();

System.out.println("毫秒:"+(end-start));
}
public abstract void runcode();
}

class SubTime extends GetTime
{
public void runcode()
{
for(int x=0; x<4000;x++)
{
System.out.print(x);
}
}
}
class TemplateDemo
{
public static void main(String[] args)
{
GetTime gt = new GetTime();
SubTime gt = new SubTime();
gt.getTime();
}
}


12.面向对象(接口)
13.面向对象(接口2)
/*
接口:初期理解,可以认为是一个特殊的抽象类.
当抽象类中的方法都是抽象的,那么该类可以通过接口来表示.
class:用于定义类.
interface:用于定义接口.

接口定义时,格式特点:
1.接口中常见定义:常量,抽象方法
2.接口中的成员都有固定修饰符.
常量:public static final
方法:public abstract

记住:接口中的成员都是public

接口:是不可以创建对象的,因为有抽象方法.
需要被子类实现,子类对接口中的抽象方法全都覆盖后,子类才可以实例化.
否则子类是一个抽象类.

接口可以被类多实现,也就是对多继承不支持的转换形式.
java支持多实现.
*/
interface Inter
{
public static final int NUM = 3;
public abstract void show();
}

interface InterA
{
public abstract void show();
}

class Demo
{
public void function(){}
}

class Test extends Demo implements Inter,InterA
{
public void show(){}
}

interface A
{
void methodA();
}
interface B //extends A
{
void methodB();
}

interface C extends B,A
{
void methodC();
}

class D implements C
{
public void methodA(){}
public void methodC(){}
public void methodB(){}
}

class  InterfaceDemo
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello World!");
}
}


14.面向对象(接口的特点)
(1)接口是对外暴露的规则.

(2)接口是程序的功能扩展.

(3)接口可以用来多实现

(4)类与接口之间是实现关系,而且类可以继承一个雷的同时实现多个接口

(5)接口与接口之间可以有继承关系.

15.面向对象(接口举例体现)

abstract class Student
{
abstract void study();
void sleep()
{
System.out.println("sleep");
}

}

interface Smoking
{
void smoke();
}

class ZhangSan extends Student implements Smoking
{
void study(){}
public void smoke(){}
}
class Lisi extends Student
{
}

//

abstract class Sporter
{
abstract void play();
}
interface Study
{
}
class wangwu extends Sport implements Study
{
}

class
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello World!");
}
}


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