1 Hello world例子
package Example; //定义自己的包名
public class Example1 //定义一个类
{
public static void main(String[] args) //系统可以执行的main方法,这里是一个公有静态无返回值的方法
{
System.out.println("Hello world!");
//调用java.lang包中的System类的PrintLine方法输出Hello world!
}
}
2 类的基本组成示例
package Example;
class Person
{
public int age; //声明公共字段age
private String name; //声明私有字段name,此时name为类的属性,下面通过公有方法进行访问
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public void eat() //定义无参数的eat方法
{
System.out.println("Person can eat");
}
public void eat(String s) //定义带参数的eat方法,实现方法重载
{
System.out.println("Person can eat"+s);
}
public Person() //定义无参构造函数,注意无返回值定义,方法与类同名
{
}
public Person(int age, String name) //重写一个带参数构造函数,注意无返回值定义,方法与类同名
{
this.age = age; //前一个age为对象的字段,由this指定,后一个age为函数形参
this.name = name; //前一个name为对象的属性,由this指定,因为在本类中可直接访问,后一个name为函数形参
}
}
public class Example2
{
public static void main(String[] args)
{
Person person1 = new Person(); //调用类的无参构造函数
person1.age = 20; //给对象的公有字段直接赋值
person1.setName("zhangsan"); //必须使用公共方法才能给对象的属性赋值
System.out.println("第一个人信息,姓名:"+person1.getName()+"年龄:"+person1.age);
person1.eat(); //调用对象的无参方法
Person person2 = new Person(18, "lisi");//调用类的有参构造函数
System.out.println("第二个人信息,姓名:" + person2.getName() + "年龄:" + person2.age);
person2.eat(" 馒头"); //调用对象的有参方法
}
}
3静态与非静态变量及方法的使用
package Example;
class Example3
{
public int x; //非静态变量
public static int y; //静态变量
void method() //非静态方法
{
x = 1; //正确,非静态方法可以访问非静态成员
y = 1; //正确,非静态方法可以访问静态成员
System.out.println("实例方法访问:x="+x+" y="+y);
}
static void smethod() //静态方法
{
//x = 3; 错误,静态方法不能非静态成员
y = 3; //正确,静态方法可以访问静态成员
System.out.println("静态方法访问:y="+y);
}
public static void main(String[] args)
{
Example3 prog3 = new Example3();//生成类的实例
prog3.method(); //非静态方法通过实例来调用
Example3.smethod(); //静态方法通过类名来调用
}
}
4 类继承的例子
package Example;
class mother
{
public static String sex;//成员变量
public void method1()//父类成员方法1
{
System.out.println("母亲的方法1!");
}
public void method2() //父类成员方法2
{
System.out.println("母亲的方法2!");
}
}
class boy extends mother //继承
{
public void method2() //改写父类成员方法,Java中方法均为虚方法
{
System.out.println("我自己的方法2!");
}
}
public class Example4
{
public static void main(String[] args)
{
boy boys = new boy();
boy.sex = "男孩";//静态变量的继承
System.out.println("继承而来的字段sex的值为:"+boy.sex);
boys.method1();//来自父类的方法
boys.method2();//自己改写后的方法
}
5类的访问修饰符
package Example;
class program1
{
public int a; //公用成员
protected int b; //保护成员
int c; //友好成员
private int d; //私有成员
public void method1()
{
a = 1; //内部访问公用成员,正确
b = 1; //内部访问保护成员,正确
c = 1; //内部访问友好成员,正确
d = 1; //内部访问私有成员,正确
System.out.println("a="+a+",b="+b+",c="+c+",d="+d);
}
}
class program2
{
public void method2()
{
program1 prog1 = new program1();
prog1.a = 2;
//prog1.b=2 //错误,只能在类的内部访问或在它的继承类里访问
prog1.c=2; // 正确,在同一个程序集里都可以访问
//prog1.d = 2; //错误,只能在它的类的内部访问
System.out.println("另一个类中访问公有成员a="+prog1.a+",友好成员c="+prog1.c);
}
}
class program3 extends program1
{
public void method3()
{
b = 4; //正确,保护成员可以在它的继承类里访问
System.out.println("子类可以访问受保护成员b="+b);
}
}
public class Example5
{
public static void main(String[] args)
{
program1 prog1 = new program1();
prog1.method1();
program2 prog2 = new program2();
prog2.method2();
program3 prog3 = new program3();
prog3.method3();
}
}
6抽象类及其实现示例
package Example;
//应该注意的是:继承抽象类的类,要求抽象类中的抽象方法要被实例化
abstract class personClass //抽象类
{
public String sex;//变量。
public abstract void method(); //抽象方法。
}
class man extends personClass //以抽象类为模块的类
{
public void method()//抽象方法的实例化
{
System.out.println("继承抽象类的方法被实现化了");
}
}
public class Example6
{
public static void main(String[] args)
{
man boys = new man();//产生一个对象
boys.sex = "male";//给对象一个初值
System.out.println(boys.sex);
boys.method();//调用man类中的方法
}
}
7接口及其实现
package Example;
interface Iinterface //定义一个接口
{
int i=10; //定义的变量为fianal类型;
void method(); // 声明接口方法,但不能有方法体{}
}
public class Example7 implements Iinterface //实现接口
{
public void method() //接口的方法在此必须被重写,注意访问修饰符为public
{
System.out.println("接口实现成功!!!");
}
public static void main(String[] args)
{
Example7 prog7 = new Example7();
//prog7.i=10; 不能修改i的值,为final类型
prog7.method();
}
}
8 抽象类与接口混合编程例子
package Example;
interface myInterface //定义一个接口
{
void method1();
}
abstract class abstractClass//定义一个抽象类
{
public abstract void method2(); //加abstract
}
class shixianlei extends abstractClass implements myInterface //继承抽象类,实现接口。
{
public String st; //定义自己的字段
public void method1() //实现接口,注意访问修饰符加public
{
System.out.println("接口方法已加public实现");
}
public void method2()//实现抽象方法
{
System.out.println("抽象类方法已实现");
}
}
public class Example8
{
public static void main(String[] args)
{
shixianlei sxl = new shixianlei();
sxl.st = "实现类的字段";
System.out.println(sxl.st);
sxl.method1();//实现的接口方法调用
sxl.method2();//实现的抽象类的方法调用
}
}
9 接口回调与多态性
package Example;
interface Eat //定义一个接口
{
void eat();
}
class Cow implements Eat //实现接口。
{
public String name="牛哞哞"; //定义自己的字段
public void eat() //实现接口,注意访问修饰符加public
{
System.out.println("母牛爱吃青草");
}
}
class Hen implements Eat //实现接口。
{
public String name="鸡咯咯"; //定义自己的字段
public void eat() //实现接口,注意访问修饰符加public
{
System.out.println("母鸡爱吃小虫");
}
}
public class Example9
{
public static void main(String[] args)
{
//多态的实现,animalEat代表不同对象,表现出不同的行为
Eat animalEat = new Cow(); //注意这种生成实例的方法,此处代表母牛
animalEat.eat(); //调用母牛的方法
//System.out.println(animalEat.name); //不能访问
animalEat=new Hen(); //注意这种生成实例的方法,此处代表母鸡
animalEat.eat(); //调用母鸡的方法
//System.out.println(animalEat.name);//不能访问
}
}