package com.hspedu.static_;
public class ChildGame {
public static void main(String[] args) {
//定义一个变量 count,统计有多少人加入游戏
int count = 0;
Child child1 = new Child("白骨精");
child1.join();
//count++;
child1.count++;
Child child2 = new Child("狐狸精");
child2.join();
//count++;
child2.count++;
Child child3 = new Child("老鼠精");
child3.join();
//count++;
child3.count++;
System.out.println("共有" +Child.count + " 小孩加入了游戏...");
}
}
class Child{
private String name;
//定义一个变量 count ,是一个类变量(静态变量) static 静态
//该变量最大的特点就是会被 Child 类的所有的对象实例共享
public static int count = 0;
public Child(String name) {
this.name = name;
}
public void join(){
System.out.println(name+"加入了游戏");
}
}
package com.hspedu.static_;
public class VisitStatic {
public static void main(String[] args) {
//类名.类变量名
//说明:类变量是随着类的加载而创建,所以即使没有创建对象实例也可以访问
System.out.println(A.name);
A a = new A();
//通过对象名.类变量名
System.out.println("a.name=" + a.name);
}
}
class A{
//类变量
//类变量的访问,必须遵守 相关的访问权限.
public static String name = "菜菜小林然";
//普通属性/普通成员变量/非静态属性/非静态成员变量/实例变量
private int num = 10;
}
package com.hspedu.static_;
public class StaticDetail {
public static void main(String[] args) {
B b = new B();
//System.out.println(B.n1);
System.out.println(B.n2);
//静态变量是类加载的时候,就创建了,所以我们没有创建对象实例
//也可以通过类名.类变量名来访问
System.out.println(C.address);
}
}
class B {
public int n1 = 100;
public static int n2 = 200;
}
class C {
public static String address = "北京";
}
//1. 当方法使用了 static 修饰后,该方法就是静态方法
//2. 静态方法就可以访问静态属性/变量
//3. 静态方法不可以访问非静态属性/变量
package com.hspedu.static_;
public class StaticMethod {
public static void main(String[] args) {
//创建 2 个学生对象,叫学费
Stu tom = new Stu("tom");
//tom.payFee(100);
Stu.payFee(100);//对不对?对
Stu mary = new Stu("mary");
//mary.payFee(200);
Stu.payFee(200);//对
//输出当前收到的总学费
Stu.showFee();//300
//如果我们希望不创建实例,也可以调用某个方法(即当做工具来使用)
//这时,把方法做成静态方法时非常合适
System.out.println("9 开平方的结果是=" + Math.sqrt(9));
System.out.println(MyTools.calSum(10, 30));
}
}
//开发自己的工具类时,可以将方法做成静态的,方便调用
class MyTools{
//求出两个数的和
public static double calSum(double n1, double n2){
return n1 + n2;
}
//可以写出很多这样的工具方法...
}
class Stu {
private String name;//普通成员
//定义一个静态变量,来累积学生的学费
private static double fee = 0;
public Stu(String name) {
this.name = name;
}
//说明
//1. 当方法使用了 static 修饰后,该方法就是静态方法
//2. 静态方法就可以访问静态属性/变量
public static void payFee(double fee) {
Stu.fee += fee;//累积到
}
public static void showFee() {
System.out.println("总学费有:" + Stu.fee);
}
}
package com.hspedu.main_;
public class Main01 {
//静态的变量/属性
private static String name = "菜菜小林然";
//非静态的变量/属性
private int n1 = 10000;
//静态方法
public static void hi(){
System.out.println("Main01 的 hi 方法");
}
//非静态方法
public void cry() {
System.out.println("Main01 的 cry 方法");
}
public static void main(String[] args) {
//可以直接使用 name
//1. 静态方法 main 可以访问本类的静态成员
System.out.println("name=" + name);
hi();
//2. 静态方法 main 不可以访问本类的非静态成员
//System.out.println("n1=" + n1);//错误
//cry();
//3. 静态方法 main 要访问本类的非静态成员,需要先创建对象 , 再调用即可
Main01 main01 = new Main01();
System.out.println(main01.n1);//ok
main01.cry();
}
}
package com.hspedu.codeblock_;
public class CodeBlock01 {
public static void main(String[] args) {
Movie movie = new Movie("你好,李焕英");
System.out.println("===============");
Movie movie2 = new Movie("唐探 3", 100, "陈思诚");
}
}
class Movie{
private String name;
private double price;
private String director;
//3 个构造器-》重载
//(1) 下面的三个构造器都有相同的语句
//(2) 这样代码看起来比较冗余
//(3) 这时我们可以把相同的语句,放入到一个代码块中,即可
//(4) 这样当我们不管调用哪个构造器,创建对象,都会先调用代码块的内容
//(5) 代码块调用的顺序优先于构造器..
{
System.out.println("电影屏幕打开...");
System.out.println("广告开始...");
System.out.println("电影正式开始...");
};
public Movie(String name) {
System.out.println("Movie(String name) 被调用...");
this.name = name;
}
public Movie(String name, double price){
this.name = name;
this.price = price;
}
public Movie(String name, double price, String director) {
System.out.println("Movie(String name, double price, String director) 被调用...");
this.name = name;
this.price = price;
this.director = director;
}
}
package com.hspedu.codeblock_;
public class CodeBlockDetail01 {
public static void main(String[] args) {
//类被加载的情况举例
//1. 创建对象实例时(new)
// AA aa = new AA();
//2. 创建子类对象实例,父类也会被加载, 而且,父类先被加载,子类后被加载
// AA aa2 = new AA();
//3. 使用类的静态成员时(静态属性,静态方法)
// System.out.println(Cat.n1);
//static 代码块,是在类加载时,执行的,而且只会执行一次. // DD dd = new DD();
// DD dd1 = new DD();
//普通的代码块,在创建对象实例时,会被隐式的调用。
// 被创建一次,就会调用一次。
// 如果只是使用类的静态成员时,普通代码块并不会执行
System.out.println(DD.n1);//8888, 静态模块块一定会执行
}
}
class DD{
public static int n1 = 8888;//静态属性
//静态代码块
static {
System.out.println("DD 的静态代码 1 被执行...");//
}
//普通代码块, 在 new 对象时,被调用,而且是每创建一个对象,就调用一次
//可以这样简单的,理解 普通代码块是构造器的补充
{
System.out.println("DD 的普通代码块...");
}
}
class Animal {
//静态代码块
static {
System.out.println("Animal 的静态代码 1 被执行...");//
}
}
class Cat extends Animal {
public static int n1 = 999;//静态属性
//静态代码块
static {
System.out.println("Cat 的静态代码 1 被执行...");//
}
}
class BB {
//静态代码块
static {
System.out.println("BB 的静态代码 1 被执行...");//1
}
}
class AA extends BB{
//静态代码块
static {
System.out.println("AA 的静态代码 1 被执行...");//2
}
}
package com.hspedu.codeblock_;
public class CodeBlockDetail02 {
public static void main(String[] args) {
A a = new A();// (1) A 静态代码块 01 (2) getN1 被调用...
// (3)A 普通代码块 01(4)getN2 被调用...(5)A() 构造器被调用
}
}
class A{
//普通代码块
{
System.out.println("A 普通代码块 01");
}
private int n2 = getN2();//普通属性的初始化
static { //静态代码块
System.out.println("A 静态代码块 01");
}
//静态属性的初始化
private static int n1 = getN1();
public static int getN1() {
System.out.println("getN1 被调用...");
return 100;
}
public int getN2() { //普通方法/非静态方法
System.out.println("getN2 被调用...");
return 200;
}
//无参构造器
public A() {
System.out.println("A() 构造器被调用");
}
}
package com.hspedu.codeblock_;
public class CodeBlockDetail03 {
public static void main(String[] args) {
new BBB();//(1)AAA 的普通代码块(2)AAA() 构造器被调用(3)BBB 的普通代码块(4)BBB() 构造器被调用
}
}
class AAA{
//父类 Object
{
System.out.println("AAA 的普通代码块");
}
public AAA() {
//(1)super()
//(2)调用本类的普通代码块
System.out.println("AAA() 构造器被调用....");
}
}
class BBB extends AAA {
{
System.out.println("BBB 的普通代码块...");
}
public BBB() {
//(1)super()
//(2)调用本类的普通代码块
System.out.println("BBB() 构造器被调用....");
}
}
package com.hspedu.codeblock_;
public class CodeBlockDetail04 {
public static void main(String[] args) {
//老师说明
//(1) 进行类的加载
//1.1 先加载 父类 A02 1.2 再加载 B02
//(2) 创建对象
//2.1 从子类的构造器开始
new B02();//对象
//new C02();
}
}
class A02 { //父类
private static int n1 = getVal01();
static {
System.out.println("A02的一个静态代码块..");//(2)
}
{
System.out.println("A02的第一个普通代码块..");//(5)
}
public int n3 = getVal02();//普通属性的初始化
public static int getVal01() {
System.out.println("getVal01");//(1)
return 10;
}
public int getVal02() {
System.out.println("getVal02");//(6)
return 10;
}
public A02() {//构造器
//隐藏
//super()
//普通代码和普通属性的初始化......
System.out.println("A02的构造器");//(7)
}
}
class C02 {
private int n1 = 100;
private static int n2 = 200;
private void m1() {
}
private static void m2() {
}
static {
//静态代码块,只能调用静态成员
//System.out.println(n1);错误
System.out.println(n2);//ok
//m1();//错误
m2();
}
{
//普通代码块,可以使用任意成员
System.out.println(n1);
System.out.println(n2);//ok
m1();
m2();
}
}
class B02 extends A02 { //
private static int n3 = getVal03();
static {
System.out.println("B02的一个静态代码块..");//(4)
}
public int n5 = getVal04();
{
System.out.println("B02的第一个普通代码块..");//(9)
}
public static int getVal03() {
System.out.println("getVal03");//(3)
return 10;
}
public int getVal04() {
System.out.println("getVal04");//(8)
return 10;
}
//一定要慢慢的去品..
public B02() {//构造器
//隐藏了
//super()
//普通代码块和普通属性的初始化...
System.out.println("B02的构造器");//(10)
// TODO Auto-generated constructor stub
}
}
class Person{
public static int total;//静态变量
static {//静态代码块
total = 100;
System.out.println("in static block!");//(1)
}
}
public class Test {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("total = "+ Person.total); //100
System.out.println("total = "+ Person.total); //100
}
}
饿汉式【有可能没有创建这个实例,就例如使用静态成员,但是对象已经创建了,可能造成资源浪费】
package com.hspedu.single_;
public class SingTon01 {
public static void main(String[] args) {
// GirlFriend xh = new GirlFriend("小红");
// GirlFriend xb = new GirlFriend("小白");
//通过方法可以获取对象
GirlFriend instance = GirlFriend.getInstance();
System.out.println(instance);
GirlFriend instance2 = GirlFriend.getInstance();
System.out.println(instance2);
System.out.println(instance == instance2);//T
//System.out.println(GirlFriend.n1);所以只创建了一个·对象
//...
}
}
//有一个类 GirlFrined
//只能有一个女朋友
class GirlFriend{
private String name;
//为了能够在静态方法中,返回 gf 对象,需要将其修饰为 static
private static GirlFriend gf =new GirlFriend("小红红");
//步骤[单例模式-饿汉式]
//如何保障我们只能创建一个 GirlFriend 对象
//步骤[单例模式-饿汉式]
//1. 将构造器私有化
//2. 在类的内部直接创建对象(该对象是 static)
//3. 提供一个公共的 static 方法,返回 gf 对象
private GirlFriend(String name) {
this.name = name;
}
public static GirlFriend getInstance(){
return gf;
}
@Override
public String toString() {
return "GirlFriend{" +
"name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
懒汉式【只有当使用getInstance才会创建其单例对象】
package com.hspedu.single_;
//演示懒汉式的单例模式
public class SingleTon02 {
public static void main(String[] args) {
//new Cat("大黃");
//System.out.println(Cat.n1);
}
}
//希望在程序运行过程中,只能创建一个 Cat 对象
class Cat{
private String name;
private static Cat cat;
public static int n1 = 999;
//步驟
//1.仍然构造器私有化
//2.定义一个 static 静态属性对象
//3.提供一個 public 的 static 方法,可以返回一個 Cat 對象
//4.懶漢式,只有當用戶使用 getInstance 時,才返回 cat 對象, 後面再次調用時,會返回上次創建的 cat 對象
// 從而保證了單例
private Cat(String name) {
this.name = name;
}
public static Cat getInstance(){
if(cat==null)
cat = new Cat("小可爱");
return cat;
}
}
package com.hspedu.final_;
public class Final01 {
public static void main(String[] args) {
E e = new E();
//e.TAX_RATE = 0.09;
}
}
//如果我们要求A类不能被其他类继承
//可以使用final修饰 A类
final class A { }
//class B extends A {}
class C {
//如果我们要求hi不能被子类重写
//可以使用final修饰 hi方法
public final void hi() {}
}
class D extends C {
// @Override
// public void hi() {
// System.out.println("重写了C类的hi方法..");
// }
}
//当不希望类的的某个属性的值被修改,可以用final修饰
class E {
public final double TAX_RATE = 0.08;
}
//当不希望某个局部变量被修改,可以使用final修饰
class F {
public void cry() {
//这时,NUM 也称为 局部常量
final double NUM = 0.01;
//NUM = 0.9;
System.out.println("NUM=" + NUM);
}
}
package com.hspedu.final_;
public class FinalDetail01 {
public static void main(String[] args) {
CC cc = new CC();
new EE().cal();
}
}
class AA{
/*
1. 定义时:如 public final double TAX_RATE=0.08;
2. 在构造器中
3. 在代码块中
*/
public final double TAX_RATE = 0.08;//1.定义时赋值
public final double TAX_RATE2 ;
public final double TAX_RATE3 ;
public AA() {//构造器中赋值
TAX_RATE2 = 1.1;
}
{//在代码块赋值
TAX_RATE3 = 8.8;
}
}
class BB{
/*
如果 final 修饰的属性是静态的,则初始化的位置只能是
1 定义时 2 在静态代码块 不能在构造器中赋值。
*/
public static final double TAX_RATE = 99.9;
public static final double TAX_RATE2 ;
static {
TAX_RATE2 = 3.3;
}
}
//final 类不能继承,但是可以实例化对象
final class CC { }
//如果类不是 final 类,但是含有 final 方法,则该方法虽然不能重写,但是可以被继承
//即,仍然遵守继承的机制
class DD {
public final void cal() {
System.out.println("cal()方法");
}
}
class EE extends DD { }
package com.hspedu.final_;
public class FinalDetail02 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(BBB.num);
//包装类,String 是 final 类,不能被继承
}
}
//final 和 static 往往搭配使用,效率更高,不会导致类加载.底层编译器做了优化处理
//
class BBB {
public final static int num = 10000;
static {
System.out.println("BBB 静态代码块被执行");
}
}
final class AAA{
//一般来说,如果一个类已经是 final 类了,就没有必要再将方法修饰成 final 方法
//public final void cry() {}
}
不加final的情况,会导致类加载 ;但加了final和static使用时不会导致类加载
package com.hspedu.abstract_;
public class Abstract01 {
public static void main(String[] args) {
}
}
abstract class Animal{
private String name;
public Animal(String name) {
this.name = name;
}
//思考:这里 eat 这里你实现了,其实没有什么意义
//即: 父类方法不确定性的问题
//===> 考虑将该方法设计为抽象(abstract)方法
//===> 所谓抽象方法就是没有实现的方法
//===> 所谓没有实现就是指,没有方法体
//===> 当一个类中存在抽象方法时,需要将该类声明为 abstract 类
//===> 一般来说,抽象类会被继承,有其子类来实现抽象方法.
// public void eat() {
// System.out.println("这是一个动物,但是不知道吃什么..");
// }
public abstract void eat() ;
}
package com.hspedu.abstract_;
public class AbstractDetail01 {
public static void main(String[] args) {
//抽象类,不能被实例化
//new A();
}
}
//抽象类不一定要包含 abstract 方法。也就是说,抽象类可以没有 abstract 方法
//,还可以有实现的方法。
abstract class A {
public void hi() {
System.out.println("hi");
}
}
//一旦类包含了 abstract 方法,则这个类必须声明为 abstract
abstract class B {
public abstract void hi();
}
//abstract 只能修饰类和方法,不能修饰属性和其它的
class C {
// public abstract int n1 = 1;
}
package com.hspedu.abstract_;
abstract public class Template { //抽象类-模板设计模式
public abstract void job();//抽象方法
public void calculateTime() {//实现方法,调用job方法
//得到开始的时间
long start = System.currentTimeMillis();
job(); //动态绑定机制
//得的结束的时间
long end = System.currentTimeMillis();
System.out.println("任务执行时间 " + (end - start));
}
}
package com.hspedu.abstract_;
public class AA extends Template {
//计算任务
//1+....+ 800000
@Override
public void job() { //实现Template的抽象方法job
long num = 0;
for (long i = 1; i <= 800000; i++) {
num += i;
}
}
// public void job2() {
// //得到开始的时间
// long start = System.currentTimeMillis();
// long num = 0;
// for (long i = 1; i <= 200000; i++) {
// num += i;
// }
// //得的结束的时间
// long end = System.currentTimeMillis();
// System.out.println("AA 执行时间 " + (end - start));
// }
}
package com.hspedu.abstract_;
public class BB extends Template{
public void job() {//这里也去,重写了Template的job方法
long num = 0;
for (long i = 1; i <= 80000; i++) {
num *= i;
}
}
}
package com.hspedu.abstract_;
public class TestTemplate {
public static void main(String[] args) {
AA aa = new AA();
aa.calculateTime(); //这里还是需要有良好的OOP基础,对多态
BB bb = new BB();
bb.calculateTime();
}
}
抽象类是对对象的抽象,接口是对外,方法的抽象
package com.hspedu.interface_;
public interface UsbInterface {//接口
//规定接口的相关方法,老师规定的.即规范...
public void start();
public void stop();
}
package com.hspedu.interface_;
public class Camer implements UsbInterface{
@Override
public void start() {
System.out.println("相机开始工作");
}
@Override
public void stop() {
System.out.println("相机停止工作");
}
}
package com.hspedu.interface_;
//Phone 类 实现 UsbInterface
//解读 1. 即 Phone 类需要实现 UsbInterface 接口 规定/声明的方法
public class Phone implements UsbInterface{
@Override
public void start() {
System.out.println("手机开始工作");
}
@Override
public void stop() {
System.out.println("手机停止工作");
}
}
package com.hspedu.interface_;
public class Computer {
//编写一个方法
public void work(UsbInterface usbInterface){
usbInterface.start();
usbInterface.stop();
}
}
package com.hspedu.interface_;
public class Interface01 {
public static void main(String[] args) {
//创建手机、相机对象
Camer camer = new Camer();
Phone phone = new Phone();
Computer computer = new Computer();
computer.work(phone);//把手机接入计算机
}
}
package com.hspedu.interface_;
public interface A_Interface01 {
//属性
public int n1 = 10;
//方法
public void hi();//在接口中可以省略abstract关键字
//在jdk8及以后可以有默认实现方法,需要使用default关键字修饰
default public void ok(){
System.out.println("ok.....");
}
//在jdk8及以后可以有静态实现方法,
static public void cry(){
System.out.println("啦啦啦");
}
}
package com.hspedu.interface_;
public interface DBInterface {//项目经理
public void connect();//连接方法
public void close();//关闭方法
}
package com.hspedu.interface_;
public class MysqlDB implements DBInterface{
@Override
public void connect() {
System.out.println("连接 mysql");
}
@Override
public void close() {
System.out.println("关闭 mysql");
}
}
package com.hspedu.interface_;
public class OracleDB implements DBInterface{
@Override
public void connect() {
System.out.println("连接 oracle");
}
@Override
public void close() {
System.out.println("关闭 oracle");
}
}
package com.hspedu.interface_;
public class Interface03 {
public static void main(String[] args) {
MysqlDB mysqlDB = new MysqlDB();
t(mysqlDB);
OracleDB oracleDB =new OracleDB();
t(oracleDB);
}
public static void t(DBInterface dbInterface){
dbInterface.connect();
dbInterface.close();
}
}
package com.hspedu.interface_;
public class InterfaceDetail01 {
public static void main(String[] args) {
//new IA();
}
}
//1.接口不能被实例化
//2.接口中所有的方法是 public方法, 接口中抽象方法,可以不用abstract 修饰
//3.一个普通类实现接口,就必须将该接口的所有方法都实现,可以使用alt+enter来解决
//4.抽象类去实现接口时,可以不实现接口的抽象方法
interface IA {
void say();//修饰符 默认 public abstract
void hi();
}
class Cat implements IA{
@Override
public void say() {//默认private
}
@Override
public void hi() {
}
}
abstract class Tiger implements IA {
}
package com.hspedu.interface_;
public class InterfaceDetail02 {
public static void main(String[] args) {
//证明 接口中的属性,是 public static final
System.out.println(IB.n1);//说明 n1 就是 static
//IB.n1 = 30; 说明 n1 是 final,不能修改
}
}
interface IB{
int n1 = 1;//等价 public static final int n1 = 1;
void hi();
}
interface IC{
void say();
}
//接口不能继承其它的类,但是可以继承多个别的接口
interface ID extends IB,IC {
}
//接口的修饰符 只能是 public 和默认,这点和类的修饰符是一样的
interface IE{}
class Pig implements IB,IC{
@Override
public void hi() {
}
@Override
public void say() {
}
}
实现的机制是对java的单继承机制的补充
package com.hspedu.interface_;
public class ExtendsVsInterface {
public static void main(String[] args) {
LittleMonkey wukong = new LittleMonkey("悟空");
wukong.climbing();
wukong.flying();
wukong.swimming();
}
}
class Monkey{
private String name;
public Monkey(String name) {
this.name = name;
}
public void climbing() {
System.out.println(name + " 会爬树...");
}
public String getName() {
return name;
}
}
//接口
interface Fishable {
void swimming();
}
interface Birdable {
void flying();
}
class LittleMonkey extends Monkey implements Fishable,Birdable{
public LittleMonkey(String name) {
super(name);
}
@Override
public void swimming() {
System.out.println(getName() + " 通过学习,可以像鱼儿一样游泳...");
}
@Override
public void flying() {
System.out.println(getName() + " 通过学习,可以像鸟儿一样飞翔...");
}
}
多态特性1
package com.hspedu.interface_;
public class InterfacePolyParameter {
public static void main(String[] args) {
//接口的多态体现
//接口类型的变量 if01 可以指向 实现了 IF 接口类的对象实例
IF if01 = new Monster();
if01 = new Car();
//继承体现的多态
//父类类型的变量 a 可以指向 继承 AAA 的子类的对象实例
AAA a = new BBB();
a = new CCC();
}
}
interface IF{}
class Monster implements IF{
}
class Car implements IF{
}
class AAA {
}
class BBB extends AAA {}
class CCC extends AAA {}
多态特性2
package com.hspedu.interface_;
public class InterfacePolyArr {
public static void main(String[] args) {
//多态数组
Usb [] usbs = new Usb[2];//接口类型数组
/*
给 Usb 数组中,存放 Phone 和 相机对象,Phone 类还有一个特有的方法 call(),
请遍历 Usb 数组,如果是 Phone 对象,除了调用 Usb 接口定义的方法外,
还需要调用 Phone 特有方法 call
*/
usbs[0] = new Phone_();
usbs[1] = new Camer_();
for (int i = 0; i
多态特性3
package com.hspedu.interface_;
/**
* 演示多态传递现象
*/
public class InterfacePolyPass {
public static void main(String[] args) {
//接口类型的变量可以指向,实现了该接口的类的对象实例
IG ig =new Teacher();
//如果 IG 继承了 IH 接口,而 Teacher 类实现了 IG 接口
//那么,实际上就相当于 Teacher 类也实现了 IH 接口.
// 这就是所谓的 接口多态传递现象
IH ih =new Teacher();
}
}
interface IH{
void hi();
}
interface IG extends IH{}
class Teacher implements IG{
@Override
public void hi() {
}
}
package com.hspedu.innerclass;
public class InnerClass01 {//外部其他类
public static void main(String[] args) {
}
}
class Outer{//外部类
private int n1 =100;//属性
public void m1(){//方法
System.out.println("m1()");
}
public Outer(int n1) {//构造器
this.n1 = n1;
}
{//代码块
System.out.println("代码块。。。。。");
}
class Inner{//内部类
}
}
package com.hspedu.innerclass;
/**
* 演示局部内部类的使用
*/
public class LocalInnerClass {
public static void main(String[] args) {
//演示一遍
Outer02 outer02 = new Outer02();
outer02.m1();
System.out.println("Outer02.this hashcode=" + outer02);
}
}
class Outer02{//外部类
private int n1 =100;
private void m2() {
System.out.println("Outer02 m2()");
}//私有方法
public void m1(){//方法
//1.局部内部类是定义在外部类的局部位置,通常在方法
//3.不能添加访问修饰符,但是可以使用 final 修饰
//4.作用域 : 仅仅在定义它的方法或代码块中
class Inner02{//局部内部类(本质仍然是一个类)
//2.可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的
private int n1 = 800;
public void f1(){
//5. 局部内部类可以直接访问外部类的成员,比如下面 外部类 n1 和 m2()
//7. 如果外部类和局部内部类的成员重名时,默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,
// 使用 外部类名.this.成员)去访问
// Outer02.this 本质就是外部类的对象, 即哪个对象调用了 m1,也就是运行时
// Outer02.this 就是哪个对象
System.out.println("内部类n1="+n1+" 外部类的 n1=" + Outer02.this.n1);
System.out.println("Outer02.this hashcode=" + Outer02.this);
m2();
}
}
//6. 外部类在方法中,可以创建 Inner02 对象,然后调用方法即可
Inner02 inner02 = new Inner02();
inner02.f1();
}
}
package com.hspedu.innerclass;
/**
* 演示匿名内部类的使用
*/
public class AnonymousInnerClass {
public static void main(String[] args) {
Outer04 outer04 = new Outer04();
outer04.method();
}
}
class Outer04{//外部类
private int n1 = 10;//属性
public void method() {//方法
//基于接口的匿名内部类
//1.需求: 想使用 IA 接口,并创建对象
//2.传统方式,是写一个类,实现该接口,并创建对象
//3.老韩需求是 Tiger/Dog 类只是使用一次,后面再不使用
//4. 可以使用匿名内部类来简化开发
//5. tiger 的编译类型 ? IA
//6. tiger 的运行类型 ? 就是匿名内部类 Outer04$1
/*
我们看底层 会分配 类名 Outer04$1
class Outer04$1 implements IA {
@Override
public void cry() {
System.out.println("老虎叫唤...");
}
}
*/
//7. jdk 底层在创建匿名内部类 Outer04$1,立即马上就创建了 Outer04$1 实例,创建后就无了,
// 并且把地址
// 返回给 tiger
//8. 匿名内部类使用一次,就不能再使用,tiger可以反复用
IA tiger= new IA(){
@Override
public void cry() {
System.out.println("老虎叫唤。。。。");
}
};
System.out.println("tiger 的运行类型=" + tiger.getClass());
tiger.cry();
tiger.cry();
tiger.cry();
// IA tiger = new Tiger();
// tiger.cry();
//演示基于类的匿名内部类
//1. father 编译类型 Father
//2. father 运行类型 Outer04$2
//3. 底层会创建匿名内部类
/*
class Outer04$2 extends Father{
@Override
public void test() {
System.out.println("匿名内部类重写了 test 方法");
}
}
*/
//4. 同时也直接返回了 匿名内部类 Outer04$2 的对象
//5. 注意("jack") 参数列表会传递给 构造器
Father father = new Father("jack"){
@Override
public void test() {
System.out.println("匿名内部类重写了 test 方法");
}
};
System.out.println("father 对象的运行类型=" + father.getClass());//Outer04$2
father.test();
//基于抽象类的匿名内部类
Animal animal = new Animal(){
@Override
void eat() {
System.out.println("小狗吃骨头...");
}
};
animal.eat();
}
}
interface IA {//接口
public void cry();
}
//class Tiger implements IA {
//
// @Override
// public void cry() {
// System.out.println("老虎叫唤...");
// }
//}
//class Dog implements IA{
// @Override
// public void cry() {
// System.out.println("小狗汪汪...");
// }
//}
class Father{
public Father(String name) {//构造器
System.out.println("接收到 name=" + name);
}
public void test() {//方法
}
}
abstract class Animal { //抽象类
abstract void eat();
}
package com.hspedu.innerclass;
public class AnonymousInnerClassDetail {
public static void main(String[] args) {
Outer5 outer5 =new Outer5();
outer5.f1();
}
}
class Outer5{
private int n1 =99;
public void f1(){
//创建一个基于类的匿名内部类
//不能添加访问修饰符,因为它的地位就是一个局部变量
//作用域 : 仅仅在定义它的方法或代码块中
Person p =new Person(){
//可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的
//如果外部类和匿名内部类的成员重名时,匿名内部类访问的话,
//默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,则可以使用 (外部类名.this.成员)去访问
int n1 =96;
@Override
public void hi() {
//Outer05.this 就是调用 f1 的 对象
System.out.println("匿名内部类重写了hi方法"+Outer5.this.n1);
}
};
p.hi();//动态绑定,运行类型是 Outer05$1
//也可以直接调用, 匿名内部类本身也是返回对象
// class 匿名内部类 extends Person {}
new Person(){
@Override
public void hi() {
System.out.println("匿名内部类重写了hi方法,哈哈哈");
}
@Override
public void ok(String str) {
super.ok(str);
}
}.ok("linran");
}
}
class Person{
public void hi(){
System.out.println("Person hi()");
}
public void ok(String str){
System.out.println("Person ok() " + str);
}
}
//抽象类,接口
当做实参直接传递,简洁高效
package com.hspedu.innerclass;
import com.hspedu.abstract_.AA;
public class InnerClassExercise01 {
public static void main(String[] args) {
f1(new IL() {
@Override
public void show() {
System.out.println("这是一副名画~~...");
}
});
//传统方法
f1(new Picture());
}
//静态方法,形参是接口类型
public static void f1(IL il){
il.show();
}
}
//接口
interface IL{
void show();
}
//类->实现 IL => 编程领域 (硬编码)
class Picture implements IL {
@Override
public void show() {
System.out.println("这是一副名画 XX...");
}
}
package com.hspedu.innerclass;
public class InnerClassExercise02 {
public static void main(String[] args) {
Cellphone cellphone =new Cellphone();
cellphone.alarmclock(new Bell() {
@Override
public void ring() {
System.out.println("懒猪起床了");
}
});
cellphone.alarmclock(new Bell() {
@Override
public void ring() {
System.out.println("小伙伴上课了");
}
});
}
}
interface Bell{
void ring();
}
class Cellphone{
public void alarmclock(Bell bell){
bell.ring();
}
}
package com.hspedu.innerclass;
public class MemberInnerClass01 {
public static void main(String[] args) {
Outer08 outer08 = new Outer08();
outer08.t1();
//外部其他类,使用成员内部类的三种方式
// 第一种方式
// outer08.new Inner08(); 相当于把 new Inner08()当做是 outer08 成员
// 这就是一个语法,不要特别的纠结.
Outer08.Inner08 inner08 = outer08.new Inner08();
inner08.say();
// 第二方式 在外部类中,编写一个方法,可以返回 Inner08 对象
Outer08.Inner08 inner08Instance = outer08.getInner08Instance();
inner08Instance.say();
}
}
class Outer08{//外部类
private int n1 = 10;
public String name = "张三";
private void hi() {
System.out.println("hi()方法...");
}
//1.注意: 成员内部类,是定义在外部内的成员位置上
//2.可以添加任意访问修饰符(public、protected 、默认、private),因为它的地位就是一个成员
public class Inner08 {//成员内部类
private double sal = 99.8;
private int n1 = 66;
public void say() {
//可以直接访问外部类的所有成员,包含私有的
//如果成员内部类的成员和外部类的成员重名,会遵守就近原则.
// ,可以通过 外部类名.this.属性 来访问外部类的成员
System.out.println("n1 = " + n1 + " name = " + name + " 外部类的 n1=" + Outer08.this.n1);
hi();
}
}
//写方法
public void t1(){
//使用成员内部类
//创建成员内部类的对象,然后使用相关的方法
Inner08 inner08 = new Inner08();
inner08.say();
}
//方法,返回一个 Inner08 实例
public Inner08 getInner08Instance(){
return new Inner08();
}
}
package com.hspedu.innerclass;
public class StaticInnerClass01 {
public static void main(String[] args) {
Outer10 outer10 =new Outer10();
outer10.hi();
//外部其他类 使用静态内部类
//方式 1
//因为静态内部类,是可以通过类名直接访问(前提是满足访问权限)
Outer10.Inner10 inner10 = new Outer10.Inner10();
inner10.say();
//方式 2
//编写一个方法,可以返回静态内部类的对象实例.
Outer10.Inner10 inner101 = outer10.getInner10();
System.out.println("============");
inner101.say();
Outer10.Inner10 inner10_ = Outer10.getInner10_();
System.out.println("************");
inner10_.say();
}
}
class Outer10{//外部类
private int n1 = 10;
private static String name = "张三";
//Inner10 就是静态内部类
//1. 放在外部类的成员位置
//2. 使用 static 修饰
//3. 可以直接访问外部类的所有静态成员,包含私有的,但不能直接访问非静态成员
//4. 可以添加任意访问修饰符(public、protected 、默认、private),因为它的地位就是一个成员
//5. 作用域 :同其他的成员,为整个类体
static class Inner10{
public void say(){
//如果外部类和静态内部类的成员重名时,静态内部类访问的时,
//默认遵循就近原则,如果想访问外部类的成员,则可以使用 (外部类名.成员)
System.out.println(name + " 外部类 name= " + Outer10.name);
}
}
public void hi(){
Inner10 inner10 =new Inner10();
inner10.say();
}
public Inner10 getInner10() {
return new Inner10();
}
public static Inner10 getInner10_() {
return new Inner10();
}
}
判断输出结果【第一个5应该是无参构造中产生的】