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Python-100-Days: Day09 Object-oriented programming(OOP) Upgrade

1.@property装饰器

之前有讨论过, Python中属性和方法访问权限的问题,不建议将属性设置为私有的,倘若直接将属性暴露给外界也是存在问题的。例如,我们没有办法检查赋给属性的值是否有效。之前的建议是将属性命名以单下划线开头,通过这种方式来暗示属性是受保护的,不建议外界直接访问。倘若想访问属性可以通过属性的getter(访问器)和setter(修改器)方法进行对应的操作。如果要做到这点,就可以考虑使用@property包装器来包装getter和setter方法,使得对属性的访问既安全又方便,代码如下所示。

class Person(object):def __init__(self, name, age):self._name = nameself._age = age# 访问器 - getter方法@propertydef name(self):return self._name# 访问器 - getter方法@propertydef age(self):return self._age# 修改器 - setter方法@age.setterdef age(self, age):self._age = agedef play(self):if self._age <= 16:print('%s正在玩飞行棋.' % self._name)else:print('%s正在玩斗地主.' % self._name)def main():person = Person('Maxwell', 26)person.play()person.age = 28person.play()# person.name = '大傻'  # AttributeError: can't set attributeif __name__ == '__main__':main()

2.__slots__魔法

Python是一门动态语言。通常,动态语言允许我们在程序运行时给对象绑定新的属性或方法,当然也可以对已经绑定的属性和方法进行解绑定。但是如果我们需要限定自定义类型的对象只能绑定某些属性,可以通过在类中定义__slots__变量来进行限定。需要注意的是__slots__的限定只对当前类的对象生效,对子类并不起任何作用。

class Person(object):# 限定Person对象只能绑定_name, _age和_gender属性__slots__ = ('_name', '_age', '_gender')def __init__(self, name, age):self._name = nameself._age = age@propertydef name(self):return self._name@propertydef age(self):return self._age@age.setterdef age(self, age):self._age = agedef play(self):if self._age <= 16:print('%s正在玩飞行棋.' % self._name)else:print('%s正在玩斗地主.' % self._name)def main():person = Person('Maxwell', 26)person.play()person._gender = '男'# AttributeError: 'Person' object has no attribute '_is_gay'# person._is_gay = True

3.静态方法和类方法

之前,我们在类中定义的方法都是对象方法,也就是说这些方法都是发送给对象的消息。实际上,我们写在类中的方法并不需要都是对象方法,例如我们定义一个“三角形”类,通过传入三条边长来构造三角形,并提供计算周长和面积的方法,但是传入的三条边长未必能构造出三角形对象,因此我们可以先写一个方法来验证三条边长是否可以构成三角形,这个方法很显然就不是对象方法,因为在调用这个方法时三角形对象尚未创建出来(因为都不知道三条边能不能构成三角形),所以这个方法是属于三角形类而并不属于三角形对象的。我们可以使用静态方法来解决这类问题,代码如下所示。

from math import sqrtclass Triangle(object):def __init__(self, a, b, c):self._a = aself._b = bself._c = c@staticmethoddef is_valid(a, b, c):return a + b > c and b + c > a and a + c > bdef perimeter(self):return self._a + self._b + self._cdef area(self):half = self.perimeter() / 2return sqrt(half * (half - self._a) *(half - self._b) * (half - self._c))def main():a, b, c = 3, 4, 5# 静态方法和类方法都是通过给类发消息来调用的if Triangle.is_valid(a, b, c):t = Triangle(a, b, c)print(t.perimeter())# 也可以通过给类发消息来调用对象方法但是要传入接收消息的对象作为参数# print(Triangle.perimeter(t))print(t.area())# print(Triangle.area(t))else:print('无法构成三角形.')if __name__ == '__main__':main()

和静态方法比较类似,Python还可以在类中定义类方法,类方法的第一个参数约定名为cls,它代表的是当前类相关的信息的对象(类本身也是一个对象,有的地方也称之为类的元数据对象),通过这个参数我们可以获取和类相关的信息并且可以创建出类的对象,代码如下所示。

from time import time, localtime, sleepclass Clock(object):"""数字时钟"""def __init__(self, hour=0, minute=0, second=0):self._hour = hourself._minute = minuteself._second = second@classmethoddef now(cls):ctime = localtime(time())return cls(ctime.tm_hour, ctime.tm_min, ctime.tm_sec)def run(self):"""走字"""self._second += 1if self._second == 60:self._second = 0self._minute += 1if self._minute == 60:self._minute = 0self._hour += 1if self._hour == 24:self._hour = 0def show(self):"""显示时间"""return '%02d:%02d:%02d' % \(self._hour, self._minute, self._second)def main():# 通过类方法创建对象并获取系统时间clock = Clock.now()while True:print(clock.show())sleep(1)clock.run()if __name__ == '__main__':main()

4.类之间的关系

简单的说,类和类之间的关系有三种:is-a、has-a和use-a关系。

  • is-a关系也叫继承或泛化,比如学生和人的关系、手机和电子产品的关系都属于继承关系。
  • has-a关系通常称之为关联,比如部门和员工的关系,汽车和引擎的关系都属于关联关系;关联关系如果是整体和部分的关联,那么我们称之为聚合关系;如果整体进一步负责了部分的生命周期(整体和部分是不可分割的,同时同在也同时消亡),那么这种就是最强的关联关系,我们称之为合成关系。
  • use-a关系通常称之为依赖,比如司机有一个驾驶的行为(方法),其中(的参数)使用到了汽车,那么司机和汽车的关系就是依赖关系。

我们可以使用一种叫做UML(统一建模语言)的东西来进行面向对象建模,其中一项重要的工作就是把类和类之间的关系用标准化的图形符号描述出来。关于UML我们在这里不做详细的介绍,有兴趣的读者可以自行阅读《UML面向对象设计基础》一书。

利用类之间的这些关系,我们可以在已有类的基础上来完成某些操作,也可以在已有类的基础上创建新的类,这些都是实现代码复用的重要手段。复用现有的代码不仅可以减少开发的工作量,也有利于代码的管理和维护,这是我们在日常工作中都会使用到的技术手段。

5.继承和多态

之前提到过,可以在已有类的基础上创建新类,这其中的一种做法就是让一个类从另一个类那里将属性和方法直接继承下来,从而减少重复代码的编写提供继承信息的我们称之为父类,也叫超类或基类;得到继承信息的我们称之为子类,也叫派生类或衍生类。子类除了继承父类提供的属性和方法,还可以定义自己特有的属性和方法,所以子类比父类拥有的更多的能力,在实际开发中,我们经常会用子类对象去替换掉一个父类对象,这是面向对象编程中一个常见的行为,对应的原则称之为里氏替换原则。下面我们先看一个继承的例子。

class Person(object):"""人"""def __init__(self, name, age):self._name = nameself._age = age@propertydef name(self):return self._name@propertydef age(self):return self._age@age.setterdef age(self, age):self._age = agedef play(self):print('%s正在愉快的玩耍.' % self._name)def watch_av(self):if self._age >= 18:print('%s正在观看爱情动作片.' % self._name)else:print('%s只能观看《熊出没》.' % self._name)class Student(Person):"""学生"""def __init__(self, name, age, grade):super().__init__(name, age)self._grade = grade@propertydef grade(self):return self._grade@grade.setterdef grade(self, grade):self._grade = gradedef study(self, course):print('%s的%s正在学习%s.' % (self._grade, self._name, course))class Teacher(Person):"""老师"""def __init__(self, name, age, title):super().__init__(name, age)self._title = title@propertydef title(self):return self._title@title.setterdef title(self, title):self._title = titledef teach(self, course):print('%s%s正在讲%s.' % (self._name, self._title, course))def main():stu = Student('Maxwell', 26, '大四')stu.study('数学')stu.watch_av()t = Teacher('Max', 38, '砖家')t.teach('Python程序设计')t.watch_av()if __name__ == '__main__':main()

子类在继承了父类的方法后,可以对父类已有的方法给出新的实现版本,这个动作称之为方法重写(override)。通过方法重写我们可以让父类的同一个行为在子类中拥有不同的实现版本,当我们调用这个经过子类重写的方法时,不同的子类对象会表现出不同的行为,这个就是多态(poly-morphism)。

from abc import ABCMeta, abstractmethodclass Pet(object, metaclass=ABCMeta):"""宠物"""def __init__(self, nickname):self._nickname = nickname@abstractmethoddef make_voice(self):"""发出声音"""passclass Dog(Pet):"""狗"""def make_voice(self):print('%s: 汪汪汪...' % self._nickname)class Cat(Pet):"""猫"""def make_voice(self):print('%s: 喵...喵...' % self._nickname)def main():pets = [Dog('旺财'), Cat('凯蒂'), Dog('大黄')]for pet in pets:pet.make_voice()if __name__ == '__main__':main()

 

在上面的代码中,我们将Pet类处理成了一个抽象类,所谓抽象类就是不能够创建对象的类,这种类的存在就是专门为了让其他类去继承它。Python从语法层面并没有像Java或C#那样提供对抽象类的支持,但是我们可以通过abc模块的ABCMeta元类和abstractmethod包装器来达到抽象类的效果,如果一个类中存在抽象方法那么这个类就不能够实例化(创建对象)。上面的代码中,DogCat两个子类分别对Pet类中的make_voice抽象方法进行了重写并给出了不同的实现版本,当我们在main函数中调用该方法时,这个方法就表现出了多态行为(同样的方法做了不同的事情)。 

6.综合案例

案例1:奥特曼打小怪兽。

from abc import ABCMeta, abstractmethod
from random import randint, randrangeclass Fighter(object, metaclass=ABCMeta):"""战斗者"""# 通过__slots__魔法限定对象可以绑定的成员变量__slots__ = ('_name', '_hp')def __init__(self, name, hp):"""初始化方法:param name: 名字:param hp: 生命值"""self._name = nameself._hp = hp@propertydef name(self):return self._name@propertydef hp(self):return self._hp@hp.setterdef hp(self, hp):self._hp = hp if hp >= 0 else 0@propertydef alive(self):return self._hp > 0@abstractmethoddef attack(self, other):"""攻击:param other: 被攻击的对象"""passclass Ultraman(Fighter):"""奥特曼"""__slots__ = ('_name', '_hp', '_mp')def __init__(self, name, hp, mp):"""初始化方法:param name: 名字:param hp: 生命值:param mp: 魔法值"""super().__init__(name, hp)self._mp = mpdef attack(self, other):other.hp -= randint(15, 25)def huge_attack(self, other):"""究极必杀技(打掉对方至少50点或四分之三的血):param other: 被攻击的对象:return: 使用成功返回True否则返回False"""if self._mp >= 50:self._mp -= 50injury = other.hp * 3 // 4injury = injury if injury >= 50 else 50other.hp -= injuryreturn Trueelse:self.attack(other)return Falsedef magic_attack(self, others):"""魔法攻击:param others: 被攻击的群体:return: 使用魔法成功返回True否则返回False"""if self._mp >= 20:self._mp -= 20for temp in others:if temp.alive:temp.hp -= randint(10, 15)return Trueelse:return Falsedef resume(self):"""恢复魔法值"""incr_point = randint(1, 10)self._mp += incr_pointreturn incr_pointdef __str__(self):return '~~~%s奥特曼~~~\n' % self._name + \'生命值: %d\n' % self._hp + \'魔法值: %d\n' % self._mpclass Monster(Fighter):"""小怪兽"""__slots__ = ('_name', '_hp')def attack(self, other):other.hp -= randint(10, 20)def __str__(self):return '~~~%s小怪兽~~~\n' % self._name + \'生命值: %d\n' % self._hpdef is_any_alive(monsters):"""判断有没有小怪兽是活着的"""for monster in monsters:if monster.alive > 0:return Truereturn Falsedef select_alive_one(monsters):"""选中一只活着的小怪兽"""monsters_len = len(monsters)while True:index = randrange(monsters_len)monster = monsters[index]if monster.alive > 0:return monsterdef display_info(ultraman, monsters):"""显示奥特曼和小怪兽的信息"""print(ultraman)for monster in monsters:print(monster, end='')def main():u = Ultraman('骆昊', 1000, 120)m1 = Monster('狄仁杰', 250)m2 = Monster('白元芳', 500)m3 = Monster('王大锤', 750)ms = [m1, m2, m3]fight_round = 1while u.alive and is_any_alive(ms):print('========第%02d回合========' % fight_round)m = select_alive_one(ms)  # 选中一只小怪兽skill = randint(1, 10)   # 通过随机数选择使用哪种技能if skill <= 6:  # 60%的概率使用普通攻击print('%s使用普通攻击打了%s.' % (u.name, m.name))u.attack(m)print('%s的魔法值恢复了%d点.' % (u.name, u.resume()))elif skill <= 9:  # 30%的概率使用魔法攻击(可能因魔法值不足而失败)if u.magic_attack(ms):print('%s使用了魔法攻击.' % u.name)else:print('%s使用魔法失败.' % u.name)else:  # 10%的概率使用究极必杀技(如果魔法值不足则使用普通攻击)if u.huge_attack(m):print('%s使用究极必杀技虐了%s.' % (u.name, m.name))else:print('%s使用普通攻击打了%s.' % (u.name, m.name))print('%s的魔法值恢复了%d点.' % (u.name, u.resume()))if m.alive > 0:  # 如果选中的小怪兽没有死就回击奥特曼print('%s回击了%s.' % (m.name, u.name))m.attack(u)display_info(u, ms)  # 每个回合结束后显示奥特曼和小怪兽的信息fight_round += 1print('\n========战斗结束!========\n')if u.alive > 0:print('%s奥特曼胜利!' % u.name)else:print('小怪兽胜利!')if __name__ == '__main__':main()

案例2:扑克游戏。

import randomclass Card(object):"""一张牌"""def __init__(self, suite, face):self._suite = suiteself._face = face@propertydef face(self):return self._face@propertydef suite(self):return self._suitedef __str__(self):if self._face == 1:face_str = 'A'elif self._face == 11:face_str = 'J'elif self._face == 12:face_str = 'Q'elif self._face == 13:face_str = 'K'else:face_str = str(self._face)return '%s%s' % (self._suite, face_str)def __repr__(self):return self.__str__()class Poker(object):"""一副牌"""def __init__(self):self._cards = [Card(suite, face) for suite in '♠♥♣♦'for face in range(1, 14)]self._current = 0@propertydef cards(self):return self._cardsdef shuffle(self):"""洗牌(随机乱序)"""self._current = 0random.shuffle(self._cards)@propertydef next(self):"""发牌"""card = self._cards[self._current]self._current += 1return card@propertydef has_next(self):"""还有没有牌"""return self._current < len(self._cards)class Player(object):"""玩家"""def __init__(self, name):self._name = nameself._cards_on_hand = []@propertydef name(self):return self._name@propertydef cards_on_hand(self):return self._cards_on_handdef get(self, card):"""摸牌"""self._cards_on_hand.append(card)def arrange(self, card_key):"""玩家整理手上的牌"""self._cards_on_hand.sort(key=card_key)# 排序规则-先根据花色再根据点数排序
def get_key(card):return (card.suite, card.face)def main():p = Poker()p.shuffle()players = [Player('东邪'), Player('西毒'), Player('南帝'), Player('北丐')]for _ in range(13):for player in players:player.get(p.next)for player in players:print(player.name + ':', end=' ')player.arrange(get_key)print(player.cards_on_hand)if __name__ == '__main__':main()

案例3:工资结算系统。

"""
某公司有三种类型的员工 分别是部门经理、程序员和销售员
需要设计一个工资结算系统 根据提供的员工信息来计算月薪
部门经理的月薪是每月固定15000元
程序员的月薪按本月工作时间计算 每小时150元
销售员的月薪是1200元的底薪加上销售额5%的提成
"""
from abc import ABCMeta, abstractmethodclass Employee(object, metaclass=ABCMeta):"""员工"""def __init__(self, name):"""初始化方法:param name: 姓名"""self._name = name@propertydef name(self):return self._name@abstractmethoddef get_salary(self):"""获得月薪:return: 月薪"""passclass Manager(Employee):"""部门经理"""def get_salary(self):return 15000.0class Programmer(Employee):"""程序员"""def __init__(self, name, working_hour=0):super().__init__(name)self._working_hour = working_hour@propertydef working_hour(self):return self._working_hour@working_hour.setterdef working_hour(self, working_hour):self._working_hour = working_hour if working_hour > 0 else 0def get_salary(self):return 150.0 * self._working_hourclass Salesman(Employee):"""销售员"""def __init__(self, name, sales=0):super().__init__(name)self._sales = sales@propertydef sales(self):return self._sales@sales.setterdef sales(self, sales):self._sales = sales if sales > 0 else 0def get_salary(self):return 1200.0 + self._sales * 0.05def main():emps = [Manager('刘备'), Programmer('诸葛亮'),Manager('曹操'), Salesman('荀彧'),Salesman('吕布'), Programmer('张辽'),Programmer('赵云')]for emp in emps:if isinstance(emp, Programmer):emp.working_hour = int(input('请输入%s本月工作时间: ' % emp.name))elif isinstance(emp, Salesman):emp.sales = float(input('请输入%s本月销售额: ' % emp.name))# 同样是接收get_salary这个消息但是不同的员工表现出了不同的行为(多态)print('%s本月工资为: ¥%s元' %(emp.name, emp.get_salary()))if __name__ == '__main__':main()

7.Github:

Python-100-Days-Maxwell/Day01-15/code at main · psmaxwell/Python-100-Days-Maxwell · GitHub

8.Code

1.association.py

"""
The connection releationship during objectsVersion:0.1
Author: Maxwell
Date: 2024-05-06"""from math import sqrtclass Point(object):def __init__(self, x=0, y=0):self._x = xself._y = ydef move_to(self, x, y):self._x = xself._y = ydef move_by(self, dx, dy):self._x += dxself._y += dydef distance_to(self, other):dx = self._x - other._xdy = self._y - other._yreturn sqrt(dx ** 2 + dy ** 2)def __str__(self):return '(%s, %s)' % (str(self._x),str(self._y))class Line(object):def __init__(self, start=Point(0, 0), end=Point(0, 0)):self._start = startself._end = end@propertydef start(self):return self._start@start.setterdef start(self, start):self._start = start@propertydef end(self):return self.end@end.setterdef end(self, end):self._end = end@propertydef length(self):return self._start.distance_to(self._end)if __name__ == '__main__':p1 = Point(3, 5)print(p1)p2 = Point(-2, -1.5)print(p2)line = Line(p1, p2)print(line.length)line.start.move_to(2, 1)line.end = Point(1, 2)print(line.length)

2.car1.py

"""
the use of attributions
-- acessor/modifier/deleter
-- use __slots__ to limit for attributions.Version: 0.1
Author: Maxwell
Date: 2024-05-06"""
class Car(object):__slots__ = ('_brand', '_max_speed')def __init__(self, brand, max_speed):self.brand = brandself._max_speed = max_speed@propertydef brand(self):return self._brand@brand.setterdef brand(self, brand):self._brand = brand@brand.deleterdef brand(self):del self._brand@propertydef max_speed(self):return self._max_speed@max_speed.setterdef max_speed(self, max_speed):if max_speed < 0:raise ValueError('Invalid max speed for car')self._max_speed = max_speeddef __str__(self):return 'Car: [品牌=%s, 最高时速=%d]' % (self._brand, self._max_speed)car = Car('QQ', 120)
print(car)
#ValueError
# car.max_speed = -100
car.max_speed = 320
car.brand = 'Benz'
# use __slots__ attribute to limit the following code will be generated exception.
# car.current_speed = 80
print(car)
# if deletor be provided, we can execute the following code.
# del car.brand
# the dream of the attribution.
print(Car.brand)
print(Car.brand.fget)
print(Car.brand.fset)
print(Car.brand.fdel)

3.car2.py

"""
属性的使用
- 使用已有方法定义访问器/修改器/删除器Version: 0.1
Author: Maxwell
Date: 2024-05-06
"""class Car(object):def __init__(self, brand, max_speed):self.set_brand(brand)self.set_max_speed(max_speed)def get_brand(self):return self._branddef set_brand(self, brand):self._brand = branddef get_max_speed(self):return self._max_speeddef set_max_speed(self, max_speed):if max_speed < 0:raise ValueError('Invalid max speed for car')self._max_speed = max_speeddef __str__(self):return 'Car: [品牌=%s,最高时速=%d]' % (self._brand, self._max_speed)# 用已有的修饰器和访问器定义属性brand = property(get_brand, set_brand)max_speed = property(get_max_speed, set_max_speed)car = Car('QQ', 120)
print(car)# ValueError
# car.max_speed = -100
car.max_speed = 320
car.brand = "Benz"
print(car)
print(Car.brand)
print(Car.brand.fget)
print(Car.brand.fset)

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Linux mkfs.ext2命令介绍 mkfs.ext2是Linux系统中用于创建ext2文件系统的命令。它的作用是在指定的设备上创建一个ext2文件系统&#xff0c;使该设备能够存储文件和目录。创建ext2文件系统的过程包括以下几个步骤。 Linux mkfs.ext2命令适用的Linux版本 mkfs.ext2命令在大多…...

基于Springboot的校园招聘系统(有报告)。Javaee项目,springboot项目。

演示视频&#xff1a; 基于Springboot的校园招聘系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目&#xff0c;springboot项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&…...

将 Vue、React、Angular、HTML 等一键打包成 macOS 和 Windows 平台客户端应用

应用简介 PPX 基于 pywebview 和 PyInstaller 框架&#xff0c;构建 macOS 和 Windows 平台的客户端。本应用的视图层支持 Vue、React、Angular、HTML 中的任意一种&#xff0c;业务层支持 Python 脚本。考虑到某些生物计算场景数据量大&#xff0c;数据私密&#xff0c;因此将…...

使用 MobaXterm 链接 Ubuntu(Windows子系统)

MobaXterm_Personal_22.1 Ubuntu&#xff08;Windows子系统&#xff09;...

QT设计模式:代理模式

基本概念 代理模式&#xff08;Proxy Pattern&#xff09;是一种结构型设计模式&#xff0c;它允许你提供一个代理对象&#xff0c;以控制对其他对象的访问。 代理通常在客户端和实际对象之间充当中介&#xff0c;用于控制对实际对象的访问&#xff08;如登录控制&#xff09;…...

独热编码One-Hot是什么?在实际应用中具体是如何存储的?

One Hot编码是一种常用的文本或类别数据编码方式&#xff0c;尤其在自然语言处理和机器学习中。在One Hot编码中&#xff0c;每个词&#xff08;或类别&#xff09;会被表示为一个二进制的向量&#xff0c;这个向量的长度等于词汇表&#xff08;或类别总数&#xff09;的大小&a…...

计算机视觉与深度学习实战之以Python为工具:基于GUI搭建通用视频处理工具

注意:本文的下载教程,与以下文章的思路有相同点,也有不同点,最终目标只是让读者从多维度去熟练掌握本知识点。 下载教程:计算机视觉与深度学习实战-以MATLAB和Python为工具_基于GUI搭建通用视频处理工具_项目开发案例教程.pdf 一、引言 随着计算机视觉和深度学习技术的飞速…...

18.Docker学习

1.Docker应用场景 Docker借鉴了标准集装箱的概念。标准集装箱将货物运往世界各地&#xff0c;Docker&#xff08;模板&#xff09;将软件运往各个环境&#xff08;测试环境和生产环境拉取镜像&#xff08;实例&#xff09;&#xff09;&#xff0c;相当于是一个模子刻出来的 …...

树莓派4b红外检测

1.红外检测连接图 2.红外检测工作原理 红外传感器的工作原理类似于物体检测传感器。该传感器包括一个红外LED和一个红外光电二极管&#xff0c;因此通过将这两者结合起来&#xff0c;可以形成一个光耦合器。 红外LED是一种发射红外辐射的发射器。该LED看起来与标准LED相似&a…...

大模型的不足与解决方案

文章目录 ⭐ 不具备记忆能力 上下文窗口受限⭐ 实时信息更新慢 新旧知识难区分⭐ 内部操作很灵活 外部系统难操作⭐ 无法为专业问题 提供靠谱的答案⭐ 解决方案的结果 各有不同的侧重 在前面三个章节呢&#xff0c;为大家从技术的角度介绍了大模型的历程与发展&#xff0c;也为…...

Java中使用FlatBuffers实现序列化

Java 中的 FlatBuffers有助于高速数据序列化/反序列化&#xff0c;消除解析开销。它由 Google 开发&#xff0c;为跨平台数据交换提供无模式、内存高效的解决方案。 Java 开发人员可以利用其直接内存访问来实现最佳性能和最小内存占用&#xff0c;从而提高应用程序速度、可扩展…...

[图解]SysML和EA建模住宅安全系统-02

1 00:00:00,900 --> 00:00:02,690 这个就是一个块定义图了 2 00:00:03,790 --> 00:00:04,780 简称BDD 3 00:00:05,610 --> 00:00:08,070 实际上就是UML里面的类图 4 00:00:08,080 --> 00:00:09,950 和组件图的一个结合体 5 00:00:13,150 --> 00:00:14,690 我…...

免费下载软件的网站/广告联盟论坛

我是极简主义者&#xff0c;崇尚简洁明快的代码风格&#xff0c;这也可能是我不喜欢Java全家桶的原因……当然我说的简洁是要建立在不降低可读性的前提下&#xff0c;即不影响代码本身的表现力。如果为求代码精简而让代码晦涩艰深同样不可取。本文会介绍10个条款&#xff0c;后…...

wordpress日主题官网/腾讯会议付费

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高新网站开发多少钱/seo管理

static表示“全局”或者“静态”的意思&#xff0c;用来修饰成员变量和成员方法&#xff0c;也可以形成静态static代码块&#xff0c;但是Java语言中没有全局变量的概念。  被static修饰的成员变量和成员方法独立于该类的任何对象。也就是说&#xff0c;它不依赖类特定的实例&…...

网站建设灬金手指科杰/百度网络营销

一、需求&#xff1a;效果图如下&#xff0c;各国家数据呈现流入中国效果&#xff08;漫入&#xff09; 二、前端如何实现 1. 实现方式&#xff1a;使用echarts&#xff0c;详细配置项可参见echarts官网 2. 实现分析&#xff1a; 地图实现可使用echarts的geo组件&#xff08;ge…...

政府网站需求分析/排名优化方案

lamp&#xff08;Web应用软件&#xff09;Linux ApacheMysql/MariaDBPerl/PHP/Python一组常用来搭建动态网站或者服务器的开源软件&#xff0c;本身都是各自独立的程序&#xff0c;但是因为常被放在一起使用&#xff0c;拥有了越来越高的兼容度&#xff0c;共同组成了一个强大的…...

网站全程设计技术/win10优化大师免费版

界面中并没有提供增加硬盘容量的方法。只能在命令行形式下执行。安装所在盘的Program Files\VMware\VMware Workstation下有一个vmware-vdiskmanager.exe&#xff0c;就是它。命令参数如下&#xff1a;------------------------------------------------------------------Usag…...