黑马程序员---Java基础--07天(面向对象之三)
2012-05-23 21:19
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
*/
10.抽象类练习
11.模板方法模式.
12.面向对象(接口)
13.面向对象(接口2)
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)
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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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