1) 类名首字母应该大写。字段、方法以及对象(句柄)的首字母应小写。对于所有标识符,其中包含的所
有单词都应紧靠在一起,而且大写中间单词的首字母。例如:
ThisIsAClassName
thisIsMethodOrFieldName
若在定义中出现了常数初始化字符,则大写static final基本类型标识符中的所有字母。这样便可标志出它
们属于编译期的常数。 Java包(Package)属于一种特殊情况:它们全都是小写字母,即便中间的单词亦是
如此 。对于域名扩展名称,如com,org,net或者edu等,全部都应小写(这也是Java 1.1和 Java 1.2的区
别之一)。
(2) 为了常规用途而创建一个类时,请采取"经典形式",并包含对下述元素的定义:
equals()
hashCode()
toString()
clone()(implement Cloneable)
implement Serializable
(3) 对于自己创建的每一个类,都考虑置入一个main(),其中包含了用于测试那个类的代码。为使用一个项
目中的类,我们没必要删除测试代码。若进行了任何形式的改动,可方便地返回测试。这些代码也可作为如
何使用类的一个示例使用。
(4) 应将方法设计成简要的、功能性单元,用它描述和实现一个不连续的类接口部分。理想情况下,方法应
简明扼要。若长度很大,可考虑通过某种方式将其分割成较短的几个方法。这样做也便于类内代码的重复使
用(有些时候,方法必须非常大,但它们仍应只做同样的一件事情)。
(5) 设计一个类时,请设身处地为客户程序员考虑一下(类的使用方法应该是非常明确的)。然后,再设身
处地为管理代码的人考虑一下(预计有可能进行哪些形式的修改,想想用什么方法可把它们变得更简单)。
(6) 使类尽可能短小精悍,而且只解决一个特定的问题。下面是对类设计的一些建议:
■一个复杂的开关语句:考虑采用"多形"机制
■数量众多的方法涉及到类型差别极大的操作:考虑用几个类来分别实现
■许多成员变量在特征上有很大的差别:考虑使用几个类
(7) 让一切东西都尽可能地"私有"--private。可使库的某一部分"公共化"(一个方法、 类或者一个字段等
等),就永远不能把它拿出。若强行拿出,就可能破坏其他人现有的 代码,使他们不得不重新编写和设计
。若只公布自己必须公布的,就可放心大胆地改变 其他任何东西。在多线程环境中,隐私是特别重要的一
个因素--只有private字段才能在非同步使用的情况下受到保护。
(8) 谨惕"巨大对象综合症"。对一些习惯于顺序编程思维、且初涉OOP领域的新手,往往喜欢先写一个顺序
执行的程序,再把它嵌入一个或两个巨大的对象里。根据编程原理,对象表达的应该是应用程序的概念,而
非应用程序本身。
(9) 若不得已进行一些不太雅观的编程,至少应该把那些代码置于一个类的内部。
(10) 任何时候只要发现类与类之间结合得非常紧密,就需要考虑是否采用内部类,从而改善编码及维护工
作(参见第14章14.1.2小节的"用内部类改进代码")。
(11) 尽可能细致地加上注释,并用javadoc注释文档语法生成自己的程序文档。
(12) 避免使用"魔术数字",这些数字很难与代码很好地配合。如以后需要修改它,无疑会成为一场噩梦,
因为根本不知道"100"到底是指"数组大小"还是"其他全然不同的东西"。所以,我们应创建一个常数,并为
其使用具有说服力的描述性名称,并在整个程序中都采用常数标识符。这样可使程序更易理解以及更易维护
。
(13) 涉及构建器和异常的时候,通常希望重新丢弃在构建器中捕获的任何异常--如果它造成了那个对象的
创建失败。这样一来,调用者就不会以为那个对象已正确地创建,从而盲目地继续。
(14) 当客户程序员用完对象以后,若你的类要求进行任何清除工作,可考虑将清除代码置于一个良好定义
的方法里,采用类似于cleanup()这样的名字,明确表明自己的用途。除此以外,可在类内放置一个boolean
(布尔)标记,指出对象是否已被清除。在类的finalize()方法里,请确定对象已被清除,并已丢弃了从
RuntimeException继承的一个类(如果还没有的话),从而指出一个编程错误。在采取象这样的方案之前,
请确定finalize()能够在自己的系统中工作(可能需要调用System.runFinalizersOnExit(true),
从而确保这一行为)。
(15) 在一个特定的作用域内,若一个对象必须清除(非由垃圾收集机制处理),请采用下述方法:初始化
对象;若成功,则立即进入一个含有finally从句的try块,开始清除工作。
(16) 若在初始化过程中需要覆盖(取消)finalize(),请记住调用super.finalize()(若Object属于我们
的直接超类,则无此必要)。在对finalize()进行覆盖的过程中,对super.finalize()的调用应属于最后一
个行动,而不应是第一个行动,这样可确保在需要基础类组件的时候它们依然有效。
(17) 创建大小固定的对象集合时,请将它们传输至一个数组(若准备从一个方法里返回这个集合,更应如
此操作)。这样一来,我们就可享受到数组在编译期进行类型检查的好处。此外,为使用它们,数组的接收
者也许并不需要将对象"造型"到数组里。
(18) 尽量使用interfaces,不要使用abstract类。若已知某样东西准备成为一个基础类,那么第一个选择
应是将其变成一个interface(接口)。只有在不得不使用方法定义或者成员变量的时候,才需要将其变成
一个abstract(抽象)类。接口主要描述了客户希望做什么事情,而一个类则致力于(或允许)具体的实施
细节。
(19) 在构建器内部,只进行那些将对象设为正确状态所需的工作。尽可能地避免调用其他方法,因为那些
方法可能被其他人覆盖或取消,从而在构建过程中产生不可预知的结果(参见第7章的详细说明)。
(20) 对象不应只是简单地容纳一些数据;它们的行为也应得到良好的定义。
(21) 在现成类的基础上创建新类时,请首先选择"新建"或"创作"。只有自己的设计要求必须继承时,才应
考虑这方面的问题。若在本来允许新建的场合使用了继承,则整个设计会变得没有必要地复杂。
(22) 用继承及方法覆盖来表示行为间的差异,而用字段表示状态间的区别。一个非常极端的例子是通过对
不同类的继承来表示颜色,这是绝对应该避免的:应直接使用一个"颜色"字段。
(23) 为避免编程时遇到麻烦,请保证在自己类路径指到的任何地方,每个名字都仅对应一个类。否则,编
译器可能先找到同名的另一个类,并报告出错消息。若怀疑自己碰到了类路径问题,请试试在类路径的每一
个起点,搜索一下同名的.class文件。
(24) 在Java 1.1 AWT中使用事件"适配器"时,特别容易碰到一个陷阱。若覆盖了某个适配器方法,同时拼
写方法没有特别讲究,最后的结果就是新添加一个方法,而不是覆盖现成方法。然而,由于这样做是完全合
法的,所以不会从编译器或运行期系统获得任何出错提示--只不过代码的工作就变得不正常了。
(25) 用合理的设计方案消除"伪功能"。也就是说,假若只需要创建类的一个对象,就不要提前限制自己使
用应用程序,并加上一条"只生成其中一个"注释。请考虑将其封装成一个"独生子"的形式。若在主程序里有
大量散乱的代码,用于创建自己的对象,请考虑采纳一种创造性的方案,将些代码封装起来。
(26) 警惕"分析瘫痪"。请记住,无论如何都要提前了解整个项目的状况,再去考察其中的细节。由于把握
了全局,可快速认识自己未知的一些因素,防止在考察细节的时候陷入"死逻辑"中。
(27) 警惕"过早优化"。首先让它运行起来,再考虑变得更快--但只有在自己必须这样做、而且经证实在某
部分代码中的确存在一个性能瓶颈的时候,才应进行优化。除非用专门的工具分析瓶颈,否则很有可能是在
浪费自己的时间。性能提升的隐含代价是自己的代码变得难于理解,而且难于维护。
(28) 请记住,阅读代码的时间比写代码的时间多得多。思路清晰的设计可获得易于理解的程序,但注释、
细致的解释以及一些示例往往具有不可估量的价值。无论对你自己,还是对后来的人,它们都是相当重要的
。如对此仍有怀疑,那么请试想自己试图从联机Java文档里找出有用信息时碰到的挫折,这样或许能将你说
服。
(29) 如认为自己已进行了良好的分析、设计或者实施,那么请稍微更换一下思维角度。试试邀请一些外来
人士--并不一定是专家,但可以是来自本公司其他部门的人。请他们用完全新鲜的眼光考察你的工作,看看
是否能找出你一度熟视无睹的问题。采取这种方式,往往能在最适合修改的阶段找出一些关键性的问题,避
免产品发行后再解决问题而造成的金钱及精力方面的损失。
(30) 良好的设计能带来最大的回报。简言之,对于一个特定的问题,通常会花较长的时间才能找到一种最
恰当的解决方案。但一旦找到了正确的方法,以后的工作就轻松多了,再也不用经历数小时、数天或者数月
的痛苦挣扎。我们的努力工作会带来最大的回报(甚至无可估量)。而且由于自己倾注了大量心血,最终获
得一个出色的设计方案,成功的快感也是令人心动的。坚持抵制草草完工的诱惑--那样做往往得不偿失。
分享到:
相关推荐
即时通讯_分布式系统_WebSocket_Golang_Redis_MySQL_RabbitMQ_Gin_Logrus_Docker_微服务架构_高并发_消息队列_实时聊天_多节点
内容概要:本文详细介绍了如何使用STM32实现步进电机的精确运动控制,涵盖梯形加减速算法、绝对定位、相对定位和回原点功能。文章首先解释了绝对定位和相对定位的区别及其应用场景,接着深入探讨了梯形加减速算法的具体实现方法,包括动态选择梯形或三角形速度曲线以适应不同的运动距离。文中还提供了详细的回原点逻辑,确保电机能够安全可靠地返回起始位置。此外,文章讨论了运动控制状态机的设计,强调了定时器中断和服务函数的作用,以及如何通过DMA提高系统的稳定性和效率。最后,作者分享了一些实用的经验和注意事项,如定时器配置、加减速参数设置和硬件接口设计。 适合人群:对嵌入式系统和运动控制感兴趣的开发者,尤其是有一定STM32编程基础的技术人员。 使用场景及目标:适用于需要高精度步进电机控制的应用场合,如工业自动化设备、机器人等领域。主要目标是帮助读者掌握STM32在步进电机控制方面的核心技术,包括但不限于梯形加减速、定位控制和回原点等功能。 其他说明:文章不仅提供了理论讲解,还附有大量实际代码片段,便于读者理解和实践。同时,作者分享了许多实战经验和常见问题的解决方案,有助于读者避开潜在的陷阱并提高项目的成功率。
内容概要:本文深入探讨了西门子PLC 1200与G120变频器通过Modbus RTU通讯的实现方法,涵盖硬件连接、软件配置、变频器参数设置、PID自写FB块及其手动自动切换功能、触摸屏交互设计以及CAD电气的应用。具体介绍了Modbus RTU通讯的初始化配置、报文格式、PID控制算法的手动自动无扰切换、触摸屏参数映射和动态站号切换等功能。同时提供了详细的代码示例和调试建议,强调了参数设置、实数转换、PID抗饱和等注意事项。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,特别是熟悉西门子产品并有一定PLC编程基础的人群。 使用场景及目标:适用于需要构建基于西门子PLC 1200和G120变频器的自动化控制系统的企业和个人开发者。主要目标是掌握Modbus RTU通讯协议的具体实现细节,理解PID控制算法的工作原理,并能够独立完成系统的集成和调试。 其他说明:文中不仅提供了理论知识,还包括大量实战经验和常见问题的解决方案,有助于提高读者的实际操作能力。此外,还涉及了CAD电气图纸的绘制,为项目的整体规划和后续维护提供了指导。
内容概要:本文详细介绍了COMSOL利用二阶偏微分方程(PDE)进行煤层气开采过程中压力场模拟的方法及其显著优势。传统方法通常采用达西定律简化为一阶方程,而COMSOL则通过自定义二阶PDE,将渗透率作为动态参数,并引入非线性的解吸过程和复杂的边界条件,从而更精确地模拟了煤层内的压力变化。文中展示了具体的MATLAB代码片段,解释了如何配置模型以及处理边界条件,强调了二阶PDE在捕捉压力场细节方面的优越性能。此外,文章还提到了一些实际案例,如瓦斯涌出量预测精度提高37.6%,裂隙区压力衰减速度误差控制在8%以内等。 适合人群:从事煤层气开采研究的专业人士、数值模拟工程师、地质力学专家。 使用场景及目标:适用于需要高精度模拟煤层气开采过程中复杂压力场变化的研究项目,旨在提升预测准确性,优化开采方案,减少事故风险。 其他说明:尽管二阶PDE提供了更高的精度,但也增加了模型复杂性和计算成本。因此,在具体应用时需权衡精度与效率之间的关系。同时,良好的网格划分对于获得稳定可靠的解决方案至关重要。
可再生能源_光伏发电_物联网大数据云计算_SpringBoot_Vue_ElementUI_Redis_Jwt_XXLJob_Netty_时序数据库_关系型数据库_智能监测_数据采
# 压缩文件中包含: 中文-英文对照文档 jar包下载地址 Maven依赖 Gradle依赖 源代码下载地址 # 本文件关键字: jar中文-英文对照文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件;
31 android 加载时闪烁点样式的启动画面
GDF103C8T6的PCB制版文件
内容概要:本文详细介绍了如何使用MATLAB构建一个自动化的裂缝检测系统。首先进行图像预处理,包括直方图均衡化、中值滤波去除噪声以及对比度增强。接着通过自适应二值化将图像转换为黑白图像,并采用形态学处理和边缘检测进一步优化图像质量。最后,利用regionprops函数提取裂缝的几何特征,如面积、长轴和短轴长度等,从而实现裂缝的自动检测和分类。文中强调了每个步骤的关键技术和参数选择,并提供了具体的MATLAB代码示例。 适合人群:从事图像处理、计算机视觉领域的研究人员和技术人员,尤其是对裂缝检测感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于建筑、道路等基础设施的维护检查,能够快速准确地检测并评估裂缝情况,提高工作效率和准确性。 其他说明:作者分享了许多实践经验,指出了一些常见的陷阱和注意事项,帮助读者更好地理解和应用这些技术。同时,文中提到该系统的识别率可达89%,并且可以根据不同应用场景调整参数以满足特定需求。
内容概要:本文详细介绍了如何利用蚁狮优化算法(ALO)和核极限学习机(KELM)在MATLAB环境下进行电厂运行数据的回归预测。首先,文章解释了ALO算法的工作原理,它通过模拟蚁狮捕猎行为来优化KELM的超参数,从而提高预测准确性。接着,阐述了数据预处理步骤,包括从Excel文件读取数据、归一化处理以及特征选择。然后,深入探讨了KELM的核函数选择和训练过程,并提供了具体的MATLAB代码片段用于实现整个流程。最后,展示了该方法在实际案例中的表现,特别是在某330MW机组上的应用,证明了其优越性。 适合人群:具有一定MATLAB编程基础并对机器学习感兴趣的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于电力行业或其他涉及复杂非线性系统的领域,旨在解决多参数耦合强的问题,提供高效准确的预测解决方案。 其他说明:文中提到的一些技巧如数据清洗、参数调整等对于获得更好的预测效果至关重要。此外,作者还分享了一些实用的经验教训,帮助读者避开常见错误并优化模型性能。
无人机航测_大疆航线规划_KMZ文件生成与解析_基于JavaXStream注解的DJIPilot2兼容航线文件处理工具_支持航点飞行建图航拍等多种任务模板_包含航线高度速度航向角失
内容概要:本文深入探讨了4x4码垛机械手的组态设计,涵盖从基础的坐标系转换、路径规划到高级的异常处理等多个方面。首先介绍了关键坐标系转换,确保机械手能够精确地定位物料。接着详细讲解了路径规划,尤其是贝塞尔曲线的应用,使机械臂可以平滑移动并避开障碍物。此外,还讨论了夹爪控制、动态压力调整以及状态保存机制等重要环节。文中强调了调试过程中的注意事项,如坐标系校准、伺服电机反向间隙补偿等,并提供了具体的代码示例。最后指出,成功的组态设计不仅需要扎实的编程技能,还需要对机械结构有深刻的理解。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是对码垛机械手感兴趣的研发人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解码垛机械手工作原理及其组态设计的人群。主要目标是帮助读者掌握4x4码垛机械手的设计要点,提高实际项目中的开发效率和成功率。 其他说明:文章通过大量实例和代码片段展示了各个知识点的实际应用场景,有助于读者更好地理解和吸收相关概念。同时提醒读者在进行组态设计时要考虑多种因素的影响,如物理特性和机械结构等。
内容概要:本文详细介绍了如何利用 Carsim 和 Simulink 实现弯道场景下的车辆变道仿真。首先,通过路径规划算法生成符合车辆动力学特性的期望路径,接着采用 MPC(模型预测控制)算法确保车辆能够精确跟踪这条路径。文中不仅展示了具体的数学模型和 MATLAB/Simulink 代码片段,还讨论了联合仿真的配置要点和常见问题解决方案。最终,通过可视化工具展示规划路径与实际行驶路径的对比,帮助研究人员更好地分析和验证仿真结果。 适合人群:从事自动驾驶、智能交通系统研究的技术人员,尤其是对车辆控制算法感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于需要进行车辆变道仿真测试的研究机构或企业,旨在提升车辆在复杂路况下的自主驾驶能力。具体目标包括:①掌握路径规划算法的设计与实现;②理解MPC在轨迹跟踪中的应用;③熟悉 Carsim 和 Simulink 的联合仿真环境配置。 其他说明:文章提供了丰富的代码示例和技术细节,有助于读者深入理解每一步骤的具体实现方式。此外,作者还分享了一些实践经验,如参数调优技巧和常见的仿真陷阱规避方法。
在原来的版本增加论坛聊天等功能,修复软件区显示问题,优化部分功能。
内容概要:本文详细介绍了永磁同步电机(PMSM)三矢量模型预测转矩控制的Matlab仿真方法。首先解释了为何降低转矩脉动和定子电流谐波对于提高电机性能至关重要。接着,文章逐步解析了坐标变换、预测模型和优化算法等关键模块的具体实现方式,展示了如何通过三矢量控制策略显著改善电机性能。文中还讨论了一些实用的技术细节,如矢量选择、时间分配以及代价函数设计,并通过仿真结果验证了该方法的有效性。 适合人群:从事电机控制系统设计的研究人员、工程师及高校相关专业师生。 使用场景及目标:适用于希望深入了解PMSM先进控制策略的研发团队,旨在提升电机控制系统的稳定性、效率和平顺性,减少转矩脉动和电流谐波,从而延长设备使用寿命并提高能源利用效率。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论推导和代码示例,还分享了许多实践经验,有助于读者快速掌握这一复杂但高效的控制技术。此外,文中提到的部分模块还可以灵活应用于其他类型的预测控制中。
# 压缩文件中包含: 中文文档 jar包下载地址 Maven依赖 Gradle依赖 源代码下载地址 # 本文件关键字: jar中文文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件;
内容概要:本文介绍了基于C#编写的工业互联网云服务器框架,该框架集成了Web API服务和MQTT服务器,充分利用了C#的IOCP高性能高并发优势。框架不仅提供了丰富的功能,如数据库支持、WEB API服务、多种协议支持、MVC服务、设备轮询机制、API接口功能等,还具备良好的扩展性和易用性。文中展示了具体的代码示例,解释了框架的核心技术和实现细节,并介绍了框架的升级内容及其应用场景。 适合人群:具备一定编程基础,尤其是熟悉C#和ASP.NET Core的开发人员,以及从事工业互联网项目的工程师。 使用场景及目标:适用于需要构建高效、稳定的工业互联网云服务器的应用场景,帮助开发者快速搭建工业设备的数字化管理和远程控制系统,提高系统的并发处理能力和响应速度。 其他说明:框架提供了详细的使用说明和技术支持,确保开发者能够顺利地进行开发和部署。尽管某些底层源码未公开,但开放的事件接口和灵活的配置选项仍然允许开发者进行深度定制。
内容概要:本文介绍了一个基于 .NET 6 和 WPF 开发的自用工具,该工具结合了 ReactiveUI 和 OpenCVSharp 技术,旨在提供一个集图像处理、3D 点云数据展示和深度学习目标识别于一体的综合平台。文中详细讲解了如何使用 ReactiveUI 实现响应式编程,通过 OpenCVSharp 进行图像处理和目标检测,并展示了如何利用 Helix Toolkit 显示 3D 点云数据。此外,作者分享了许多实际编码技巧和遇到的问题及其解决方案,如处理内存泄漏、优化 UI 更新等。 适合人群:对 .NET 6、WPF、ReactiveUI、OpenCVSharp 和 3D 数据处理感兴趣的开发者和技术爱好者。 使用场景及目标:① 探索和学习 ReactiveUI 在 WPF 中的应用;② 实现高效的图像处理和调试;③ 展示和处理 3D 点云数据;④ 集成深度学习模型进行目标识别。 其他说明:该项目不仅是一个技术实验,也是一个实用工具,能够帮助开发者更好地理解和掌握多种技术的融合应用。
# 压缩文件中包含: 中文-英文对照文档 jar包下载地址 Maven依赖 Gradle依赖 源代码下载地址 # 本文件关键字: jar中文-英文对照文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件;
表4-1到4-3检测电路multisim仿真源文件