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JAVA泛型简介

 
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先拿一个例子来说明泛型是什么:
有两个类如下,要构造两个类的对象,并打印出各自的成员x。
public class StringFoo { 
    private String x; 
    public String getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(String x) { 
        this.x = x; 
    } 
} 

public class DoubleFoo { 
    private Double x; 
    public Double getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(Double x) { 
        this.x = x; 
    } 
} 
  如果要实现对Integer、Long、Date等类型的操作,还要写相应的类,实在是无聊之极。
因此,对上面的两个类进行重构,写成一个类,考虑如下:
上面的类中,成员和方法的逻辑都一样,就是类型不一样。Object是所有类的父类,因此可以考虑用Object做为成员类型,这样就可以实现通用了。
public class ObjectFoo { 
    private Object x; 
    public Object getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(Object x) { 
        this.x = x; 
    } 
} 
  
调用的代码如下:
public class ObjectFooDemo { 
    public static void main(String args[]) { 
        ObjectFoo strFoo = new ObjectFoo(); 
        strFoo.setX("Hello Generics!"); 
        ObjectFoo douFoo = new ObjectFoo(); 
               douFoo.setX(new Double("33")); 
        ObjectFoo objFoo = new ObjectFoo(); 
        objFoo.setX(new Object()); 
        
        String str = (String)strFoo.getX(); 
        Double d = (Double)douFoo.getX(); 
        Object obj = objFoo.getX(); 
        
        System.out.println("strFoo.getX=" + str); 
        System.out.println("douFoo.getX=" + d); 
        System.out.println("strFoo.getX=" + obj); 
    } 
} 
  以上,是没有泛型的情况下,我们编写的代码,采用最顶层基类Object进行类型声明,然后将值传入,取出时要进行强制类型转换。
JDK 从1.5 开始引入了泛型的概念,来优雅解决此类问题。采用泛型技术,编写的代码如下:
public class GenericsFoo <T> { 
    private T x; 
    public T getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(T x) { 
        this.x = x; 
    } 
} 

  
调用的代码如下:
public class GenericsFooDemo { 
    public static void main(String args[]){ 
        GenericsFoo<String> strFoo=new GenericsFoo<String>(); 
        strFoo.setX("Hello Generics!"); 
        GenericsFoo<Double> douFoo=new GenericsFoo<Double>(); 
        douFoo.setX(new Double("33"); 
        GenericsFoo<Object> objFoo=new GenericsFoo<Object>(); 
        objFoo.setX(new Object()); 

        String str = strFoo.getX(); 
        Double d = douFoo.getX(); 
        Object obj = objFoo.getX(); 
        
        System.out.println("strFoo.getX=" + str); 
        System.out.println("douFoo.getX=" + d); 
        System.out.println("strFoo.getX=" + obj); 
    } 
} 

  
注意,有几点明显的改变:
1.            对象创建时,明确给出类型,如GenericsFoo<String>。
2.            对象通过getX方法取出时,不需要进行类型转换。
3.            对各个方法的调用,如果参数类型与创建时指定的类型不匹配时,编译器就会报错。
那么我们为什么要泛型呢? 有两个好处:
1. 可以在编译时检查存储的数据是否正确。我们开发有一个趋向就是尽早的发现错误,最好就是在编译阶段, 泛型正好符合这一条件。
2. 减少了强制转换, String str = (String)strList.get(0);这样的操作属于一种向下转型, 是比较危险的操作, 当List内存储的对象不适String时就会抛出异常。
JDK1.5 中,java.util 包中的各种数据类型工具类,都支持泛型,在编程中被广泛使用,需要好好掌握。
泛型最常见的应用是应用在类、接口和方法上,下面分别介绍。
3.4.2       泛型应用在接口上:
public interface ValuePair<A,B> { 
     public A getA(); 
       public B getB(); 
       public String toString(); 
} 
 这里A和B都是代表类型。尖角号<>中,可以使用一个类型,也可以使用多个类型。
3.4.3       泛型应用在类上:
public class ValuePairImpl<A,B> { 
public final A first; 
public final B second; 
public ValuePairImpl(A a, B b) { first = a; second = b; } 
       public A getA() { return first; } 
       public B getB() { return second; } 
  public String toString() { 
    return "(" + first + ", " + second + ")"; 
  } 
} 
 如果这个类实现泛型接口,则相应的写法为:
public class ValuePairImpl<A,B>  implements ValuePair<A, B> { 
…… 
} 
 3.4.4       泛型应用在方法上:
泛型也可以应用在单独的方法上,示例如下:
public class GenericMethod { 
       public <T> void printValue(T v) { 
              String str = v.getClass().getName() + “ = “ + v.toString(); 
              System.out.println(str); 
} 
} 
 注意语法:在public修饰符后面是<>, 然后是函数返回值, 接着是函数名,函数参数。当然,返回值也可以是泛型的类型。
3.4.5       限制泛型的可用类型
以上介绍的三种泛型应用,应用在接口、类、方法上,是一种通用的做法,对泛型可以传入的类型没有任何限制。但有些场景下,我们希望对可用的类型进行限制,比如希望传入的类型必须从某个类继承(也就是说,必须是某个类的子类、孙类等),这种情况下就用到了泛型限制的语法。
extends:限制泛型类型必须为某个类的后代,包括本类型。
语法:<T extends parentClass>
这里,T为泛型类型,extends 关键字限制泛型类型必须是parentClass的后代。parentClass 指定父类的类型,也可以是接口。
在Java语言中,对类只能单继承,对接口可以多继承,如果要限制指定类型必须从某个类继承,并且实现了多个接口,则语法为:
<T extends parentClass & parentInterface1 & parentInterface2>
注意,类必须在接口前面。
举例如下:
public class BaseClass { 
       int value; 

       public BaseClass(int value) { 
              this.value = value; 
       } 
       
       public int getValue() { 
              return value; 
       } 

       public void setValue(int value) { 
              this.value = value; 
       } 
       
} 

public class SubClass extends BaseClass{ 
       public SubClass(int value) { 
              super(value*2); 
       } 
} 

public class GenericBound<T extends BaseClass> { 
       
       public long sum(List<T> tList) { 
              long iValue = 0; 
              for (BaseClass base : tList) { 
                     iValue += base.getValue(); 
              } 
              
              return iValue; 
       } 

       public static void main(String[] args) { 
              GenericBound<SubClass> obj = new 
GenericBound<SubClass>(); 
              
              List<SubClass> list = new LinkedList<SubClass>(); 
              list.add(new SubClass(5)); 
              list.add(new SubClass(6)); 
              
              System.out.println(obj.sum(list)); 
       } 
} 
 运行,输出结果为22.
接着,我们再深入探讨一下。把上面的例子该写如下:
public class GenericBound<T extends BaseClass> { 
       
       public long sum(List<T> tList) { 
              long iValue = 0; 
              for (BaseClass base : tList) { 
                     iValue += base.getValue(); 
              } 
              
              return iValue; 
       } 

       public static void main(String[] args) { 
              // 注意!!! 
              // 将obj 的类型由GenericBound<SubClass>改为GenericBound<BaseClass>,无法通过编译 
              GenericBound<BaseClass> obj = new 
GenericBound<SubClass>(); 
              
              List<SubClass> list = new LinkedList<SubClass>(); 
              list.add(new SubClass(5)); 
              list.add(new SubClass(6)); 
              
              System.out.println(obj.sum(list)); 
       } 
} 
 语句GenericBound<BaseClass> obj = new GenericBound<SubClass>(); 无法通过编译,其根本原因在于,GenericBound类声明处的<T extends BaseClass>,限制了构造此类实例的时候T是确定的一个类型,这个类型是BaseClass的后代。但是BaseClass的后代还又很多,如SubClass3,SubClass4,如果针对每一种都要写出具体的子类类型,那也太麻烦了,干脆还不如用Object通用一下。能不能象普通类那样,用父类的类型引入各种子类的实例,这样不就简单了很多?答案是肯定的,泛型针对这种情况提供了更好的解决方案,那就是“通配符泛型”,下面详细讲解。
3.4.6       通配符泛型
Java 的泛型类型如同 java.lang.String,java.io.File 一样,属于普通的 Java 类型。比方说,下面两个变量的类型就是互不相同的:
Box<Object> boxObj = new Box<Object>();
Box<String> boxStr = new Box<String>();
虽然 String 是 Object 的子类,但是 Box<String> 和 Box<Object> 之间并没有什么关系——Box<String> 不是 Box<Object> 的子类或者子类型,因此,以下赋值语句是非法的:
boxObj = boxStr;     // 无法通过编译
因此,我们希望使用泛型时,能象普通类那样,用父类的类型引入各种子类的实例,从而简化程序的开发。Java的泛型中,提供 ? 通配符来满足这个要求。
代码示例如下:
public class WildcardGeneric { 
       public void print(List<?>  lst) { 
              for (int i = 0; i < lst.size(); i++) { 
                     System.out.println(lst.get(i)); 
              } 
       } 
       
       public static void main(String[] args) { 
              WildcardGeneric wg = new WildcardGeneric(); 
              
              ArrayList<String> strList = new ArrayList<String>(); 
              strList.add("One"); 
              strList.add("Two"); 
              wg.print(strList); 
              
              LinkedList<Integer> intList = new LinkedList<Integer>(); 
              intList.add(25); 
              intList.add(30); 
              wg.print(intList); 
              
       } 
} 
 但是这种情况下,WildcardGeneric.print 方法的参数可以接受类型可能对于程序员设计的意图而言太广泛了一点。因为我们可能只是希望 print 可以接受一个List,但这个List中的元素必须是Number的后代。因此,我们要对通配符有所限制,这时可以使用边界通配符(bounded wildcard)形式来满足这个要求。我们将 print 方法再修改一下:
public void print(List<? extends Number>  lst) { 
              for (int i = 0; i < lst.size(); i++) { 
                     System.out.println(lst.get(i)); 
              } 
} 
 这样,List<Integer>、List<Short> 等等类型的变量就可以传给 print 方法,而储存其他类型元素的 List 的泛型类型变量(如List<String>)传给 print 方法将是非法的。
除了 ?extends上边界通配符(upper bounded wildcard)以外,我们还可以使用下边界通配符(lower bounded wildcard),例如 List<? super ViewWindow>。
最后总结一下使用通配符的泛型类型的三种形式:
GenericType<?>
GenericType<? extends upperBoundType>
GenericType<? super lowerBoundType>
3.4.7       泛型深入
我们已经初步掌握了泛型的基本用法,接着再来探讨一下深入的主题。
我们还是先来看一段代码: 
public class GenericsFoo <T> { 
    private T x; 
    public T getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(T x) { 
        this.x = x; 
    } 
    
    public static void main(String[] args) { 
          GenericsFoo<String> gf = new GenericsFoo<String>(); 
          gf.setX("Hello"); 
          
          GenericsFoo<?> gf2 = gf; 
          gf2.setX("World");                 // 报错!!! 
          String str = gf2.getX();          // 报错!!! 
          gf2.setX(gf2.getX());             // 报错!!! 
    } 
} 
        注意,main 方法中的最后三行都是非法的,无法通过编译。本来是一个<String>的泛型,通过<?>来引用后,setX() 传入一个String就报错,getX() 返回值的类型也不是String。更为奇怪的是,语句gf2.setX(gf2.getX()); 就是从里面取出值然后再原封不动设置回去,也不行。这是怎么回事?
       为了彻底弄清楚这些问题,我们需要了解JDK对泛型的内部实现原理。先看两个例子:
public class GenericClassTest { 
       public static void main(String[] args) { 
              Class c1 = new ArrayList<String>().getClass(); 
              Class c2 = new ArrayList<Integer>().getClass(); 
              System.out.println(c1 == c2); 
              
              Class c3 = new ArrayList().getClass(); 
              System.out.println(c1 == c3); 
       } 
} 
 运行后,输出结果为:
true
true
       这个例子说明,泛型ArrayList<String>、ArrayList<Integer>和没有使用泛型的ArrayList 其实是同一个类。就如同没使用泛型一样。
       再看第二个例子:
class Element {} 
class Box<T> {} 
class Pair<KEY, VALUE> {} 

public class GenericClassTest2 { 
         public static void main(String[] args) { 
           List<Element> list = new ArrayList<Element>(); 
           Map<String,Element> map = new HashMap<String, Element>(); 
           Box<Element> box = new Box<Element>(); 
           Pair<Integer, String> p = new Pair<Integer, String>(); 
           
           System.out.println(Arrays.toString( 
                        list.getClass().getTypeParameters())); 
           System.out.println(Arrays.toString( 
                        map.getClass().getTypeParameters())); 
           System.out.println(Arrays.toString( 
                        box.getClass().getTypeParameters())); 
           System.out.println(Arrays.toString( 
                        p.getClass().getTypeParameters())); 
         } 
} 
 运行后,输出结果为:
[E]
[K, V]
[T]
[KEY, VALUE]
查阅JDK的文档,Class.getTypeParameters() 方法返回一个TypeVariable对象的数组,数组中每个TypeVariable对象描述了泛型中声明的类型。这似乎意味着,我们可以从TypeVariable 对象中找出泛型实例化时真正的类型。但是,从程序运行的输出结果,我们可以看出,Class.getTypeParameters() 返回的一系列TypeVariable 对象,仅仅表征了泛型声明时的参数化类型占位符,真正实例化时的类型都被抛弃了。因此,Java 泛型的真相是:
在泛型代码中,根本就没有参数化类型的信息。
产生这样一个事实的原因在于,JDK 对泛型的内部实现,采用了擦除(erasure)的方式,具体擦除的方式如下:
1)     ArrayList<String>、ArrayList<Integer>、ArrayList<?>都被擦除成ArrayList
2)     ArrayList<T extends BaseClass>、ArrayList<? extends BaseClass>都被擦除成ArrayList<BaseClass>
3)     ArrayList<? super BaseClass>被擦除成ArrayList<BaseClass>
理解了擦除的实现机制后,我们再回过头来,分析一下前面的例子,看看为什么不能通过编译:
public class GenericsFoo <T> { 
    private T x; 
    public T getX() { 
        return x; 
    } 

    public void setX(T x) { 
        this.x = x; 
    } 
    
    public static void main(String[] args) { 
          GenericsFoo<String> gf = new GenericsFoo<String>(); 
          gf.setX("Hello"); 
          
          GenericsFoo<?> gf2 = gf; 
          gf2.setX("World");                 // 报错!!! 
          String str = gf2.getX();   // 报错!!! 
          gf2.setX(gf2.getX());             // 报错!!! 
    } 
} 
 由于擦除机制,GenericsFoo<?>都被擦除成GenericsFoo,类型被丢失后,那么相应的方法声明就变成了:
public Object getX();
public void setX(null x);
因此,泛型类的任何取出值的get方法,返回值都变成了Object,可以被调用,但返回值需要进行类型转换;泛型类的任何设置值的set方法,参数类型都变成了null,任何类型都无法转换成null类型,因此所有的set方法都无法被调用。
这样就形成了一个有趣的现象:对<?>的泛型类型,只能get,不能set。
以上阐述了Java泛型的擦除机制,导致一些有用的类型信息丢失。但我们可以通过一些技巧,让编译器重新构建出类型信息,从而使得set方法可以被正常调用。见如下的代码:
       public void setGeneric(GenericsFoo<?> foo) {
              setGenericHelper(foo);
    }

       private<V> void setGenericHelper(GenericsFoo<V> foo) {
        foo.setX(foo.getX());
    }
setGenericHelper() 是一个泛型方法,泛型方法引入了额外的类型参数(位于返回类型之前的尖括号中),这些参数用于表示参数和/或方法的返回值之间的类型约束。setGenericHelper () 这种声明方式,允许编译器(通过类型接口)对GenericsFoo 泛型的类型参数命名。但一个类型可以有父类、祖父类,还可以实现多个接口,那么编译器会转换成哪个类型呢?
我们用下面这段代码来验证一下:
public class GenericClassTest3 { 
       public static<T> String getType(T arg) { 
              return arg.getClass().getName(); 
       } 
       
       public static void main(String[] args) { 
              Integer i = new Integer(5); 
              System.out.println(GenericClassTest3.getType(i)); 
       } 
} 
 程序运行后,输出结果为:
java.lang.Integer
因此,编译器能够推断 T 是 Integer、Number、 Serializable 或 Object,但它选择 Integer 作为满足约束的最具体类型。
另外,由于泛型的擦除机制,我们也无法直接对泛型类型用new操作符,比如:
public class GenericNew<T> { 
       
       public T create() { 
              T obj = new T();       // 无法通过编译!!! 
              return obj; 
       } 
} 
 由于擦除机制,语句T obj = new T(); 擦除后就变成了
obj = new ();
于是就无法通过编译了。
但是,在一些情况下,我们还是需要对泛型类型的动态实例化。对于创建单个对象和创建数组,代码示例如下:
public class GenericNew<T> { 
       
       public T create(Class<T> cls) { 
              try { 
                     Object obj = cls.newInstance(); 
                     return (T)obj; 
              } catch(Exception e) { 
                     return null; 
              } 
       } 
       
       public T[] createArray(Class<T> cls, int len) { 
              try { 
                     Object obj = java.lang.reflect.Array.newInstance(cls, len); 
                     return (T[])obj; 
              } catch (Exception e) { 
                     return null; 
              } 
       } 
} 
 以上代码中,create 方法实现了动态创建一个泛型类型的实例,createArray 方法实现了动态创建一个泛型类型的实例数组。
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评论
1 楼 maimode 2011-09-09  
很有深度,也非常实用,学习了。

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    内容概要:本文介绍了C++编程中常见指针错误及其解决方案,并涵盖了模板元编程的基础知识和发展趋势,强调了高效流操作的最新进展——std::spanstream。文章通过一系列典型错误解释了指针的安全使用原则,强调指针初始化、内存管理和引用安全的重要性。随后介绍了模板元编程的核心特性,展示了编译期计算、类型萃取等高级编程技巧的应用场景。最后,阐述了C++23中引入的新特性std::spanstream的优势,对比传统流处理方法展现了更高的效率和灵活性。此外,还给出了针对求职者的C++技术栈学习建议,涵盖了语言基础、数据结构与算法及计算机科学基础领域内的多项学习资源与实战练习。 适合人群:正在学习C++编程的学生、从事C++开发的技术人员以及其他想要深入了解C++语言高级特性的开发者。 使用场景及目标:帮助读者掌握C++中的指针规则,预防潜在陷阱;介绍模板元编程的相关技术和优化方法;使读者理解新引入的标准库组件,提高程序性能;引导C++学习者按照有效的路径规划自己的技术栈发展路线。 阅读建议:对于指针部分的内容,应当结合实际代码样例反复实践,以便加深理解和记忆;在研究模板元编程时,要从简单的例子出发逐步建立复杂模型的理解能力,培养解决抽象问题的能力;而对于C++23带来的变化,则可以通过阅读官方文档并尝试最新标准特性来加深印象;针对求职准备,应结合个人兴趣和技术发展方向制定合理的学习计划,并注重积累高质量的实际项目经验。

    VSC下垂控制策略仿真模型:基于MATLAB 2014a及更高版本的全面支持与应用实践,VSC下垂控制策略仿真模型MATLAB版本支持及功能解析,VSC下垂控制策略仿真模型,支持MATLAB2014a

    VSC下垂控制策略仿真模型:基于MATLAB 2014a及更高版本的全面支持与应用实践,VSC下垂控制策略仿真模型MATLAB版本支持及功能解析,VSC下垂控制策略仿真模型,支持MATLAB2014a及以上版本 ,VSC下垂控制策略; 仿真模型; MATLAB 2014a及以上版本; 核心关键词,MATLAB 2014a及以上版VSC下垂控制策略仿真模型研究

    信息技术知识赛系统设计与实现(代码+数据库+LW)

    摘  要 传统办法管理信息首先需要花费的时间比较多,其次数据出错率比较高,而且对错误的数据进行更改也比较困难,最后,检索数据费事费力。因此,在计算机上安装信息技术知识赛系统软件来发挥其高效地信息处理的作用,可以规范信息管理流程,让管理工作可以系统化和程序化,同时,信息技术知识赛系统的有效运用可以帮助管理人员准确快速地处理信息。 信息技术知识赛系统在对开发工具的选择上也很慎重,为了便于开发实现,选择的开发工具为Eclipse,选择的数据库工具为Mysql。以此搭建开发环境实现信息技术知识赛系统的功能。其中管理员管理用户,新闻公告。 信息技术知识赛系统是一款运用软件开发技术设计实现的应用系统,在信息处理上可以达到快速的目的,不管是针对数据添加,数据维护和统计,以及数据查询等处理要求,信息技术知识赛系统都可以轻松应对。 关键词:信息技术知识赛系统;SpringBoot框架,系统分析,数据库设计

    蓝桥杯python准备建议.zip

    蓝桥杯是全国范围内具有广泛影响力的编程竞赛,对于准备参加蓝桥杯 Python 组比赛的同学来说,系统化的学习和针对性的训练是取得好成绩的关键。本项目是一份详细的蓝桥杯 Python 组准备建议,涵盖基础知识、算法与数据结构、刷题策略、实战演练以及心态调整等方面。

    Simulink与Carsim联合仿真实现轨迹跟踪,考虑侧倾、曲率变化及侧偏刚度修正,考虑侧倾和曲率变化的轨迹跟踪:Simulink与Carsim联合仿真修正侧偏刚度技术解析,轨迹跟踪,考虑侧倾和曲率

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    Unity-游戏开发-模型资源-科幻武器

    总共包含 32 款 AAA 级科幻武器。四种武器类型,每种有 8 种不同的纹理变化! 所有内容均采用 PBR 材质,可直接用于开发游戏!

    Linux环境下PyTorch深度学习框架的搭建指南(Anaconda、CUDA、PyCharm、Jupyter)

    内容概要:本文详细介绍了在Ubuntu Linux上如何从零开始构建完整的PyTorch深度学习环境。步骤涵盖了镜像源配置、必需环境安装、Anaconda安装及配置,CUDA和显卡驱动安装,Anaconda虚拟环境创建,PyTorch安装及其相关依赖库的安装方法。对于安装过程中可能出现的一些问题提供了相应的解决方案。此外还简要涉及了Python环境的维护、IDE PyCharm的安装方法以及如何启动Anaconda附带的Jupyter Notebook。 适合人群:希望深入了解Linux操作系统下的机器学习环境配置过程的初级开发者和技术爱好者,特别是有兴趣应用PyTorch从事科研项目的人群。 使用场景及目标:旨在帮助读者掌握基于Ubuntu平台配置高性能PyTorch环境的具体流程,从而能快速投入到实际开发工作中;同时为未来扩展更多AI/ML应用打下坚实基础。 其他说明:本教程假设读者已经有一定Linux命令行操作基础,并且拥有基本的Python编程能力。教程重点在于具体的技术步骤而非理论讲解,对于每一阶段都附带有详尽的操作截图辅助理解。

    IEEE9节点系统Simulink仿真:实现潮流计算与稳定性分析的电力仿真模型,基于Matlab Simulink的IEEE9节点系统仿真:潮流计算与稳定性分析,IEEE9节点系统Simulink仿真

    IEEE9节点系统Simulink仿真:实现潮流计算与稳定性分析的电力仿真模型,基于Matlab Simulink的IEEE9节点系统仿真:潮流计算与稳定性分析,IEEE9节点系统Simulink仿真 1.基础功能:基于Matlab simulink平台搭建IEEE9节点仿真模型,对电力系统进行潮流计算(与编程用牛拉法计算潮流结果一致) 2.拓展功能: 可在该IEEE9节系统仿真模型上进行暂态、静态稳定性仿真分析。 ,IEEE9节点系统; Simulink仿真; 潮流计算; 牛拉法; 暂态稳定性仿真分析; 静态稳定性仿真分析,基于Simulink的IEEE9节点系统仿真:潮流计算与稳定性分析

    欧姆龙NJ/NX系列PLC ST语言编程:Modbus RTU读写轮询与八从站通讯集成,搭配CF105模块使用,含FB功能块调用案例参考,欧姆龙NJ/NX系列PLC的ST语言编程:集成Modbus R

    欧姆龙NJ/NX系列PLC ST语言编程:Modbus RTU读写轮询与八从站通讯集成,搭配CF105模块使用,含FB功能块调用案例参考,欧姆龙NJ/NX系列PLC的ST语言编程:集成Modbus RTU读写轮询与八个485从站通讯功能,搭配CF105模块使用,含通讯FB功能块与主程序调用案例,欧姆龙NJ,NX系列plc,ST语言编写,该程序包含ModbusRTU的读写轮询,带八个485从站,此程序必须搭配欧姆龙CF105模块才能使用。 通讯的程序都封装成FB功能块可以直接调用,主程序有调用案例参考 ,欧姆龙NJ; NX系列PLC; ST语言编写; ModbusRTU读写轮询; 485从站; 欧姆龙CF105模块; 通讯FB功能块; 主程序调用案例。,欧姆龙PLC ST语言Modbus RTU读写轮询程序:CF105模块八从站通讯应用

    数学建模相关主题资源2

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    Go语言教程&案例&相关项目资源

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    企业微信会话存档+deepseek智能预警

    ### **软件更新公告:AI会话存档与分析功能全新上线!** 亲爱的用户, 我们很高兴地宣布,本次软件更新带来了全新的 **AI会话存档与分析功能**,旨在帮助企业更好地管理员工与客户的沟通内容,提升服务质量,优化运营效率。以下是本次更新的详细内容: --- #### **1. 会话存档** - **功能描述**:系统将自动拉取员工与客户的文本聊天内容,并完整存档,方便随时查阅。 - **使用场景**: - 查看员工与客户的历史沟通记录。 - 审计聊天内容,确保合规性。 - 为客户问题提供追溯依据。 --- #### **2. AI会话报告** - **功能描述**:结合 **DeepSeek AI** 技术,对员工发送给客户的聊天内容进行智能分析,判断是否存在以下行为: - **敲单行为**:识别员工是否诱导客户下单或进行不必要的推销。 - **辱骂客户**:检测聊天内容中是否存在不当言辞或辱骂行为。 - **索要回扣/红包**:分析员工是否向客户索要回扣、红包或其他不当利益。 - **使用场景**: - 实时监控员工与客户的沟通质量。

    点餐系统.zip

    毕业设计

    并联型APF有源电力滤波器Matlab Simulink仿真研究:涉及dq和αβ坐标系谐波无功检测与SVPWM调制方式的仿真介绍文档,基于Matlab Simulink仿真的并联型APF有源电力滤波器

    并联型APF有源电力滤波器Matlab Simulink仿真研究:涉及dq和αβ坐标系谐波无功检测与SVPWM调制方式的仿真介绍文档,基于Matlab Simulink仿真的并联型APF有源电力滤波器谐波及无功检测技术研究,包含PI控制与SVPWM调制方式的深入探讨,并联型APF 有源电力滤波器 Matlab Simulink仿真 *dq FBD谐波 无功检测 *两相旋转坐标系(dq)、两相静止坐标系(αβ)下的PI控制 *SVPWM调制方式 (含仿真介绍文档) ,核心关键词:并联型APF; 有源电力滤波器; Matlab Simulink仿真; dq FBD谐波无功检测; 两相旋转坐标系PI控制; 两相静止坐标系PI控制; SVPWM调制方式。,基于Matlab Simulink仿真的并联型APF有源电力滤波器研究:dq FBD谐波与无功检测的PI控制及SVPWM调制方式

    Swift编程语言详解:从基础语法到Swift 6新特性及跨平台发展趋势

    内容概要:本文详细介绍了苹果公司推出的编程语言 Swift,涵盖其基本概念、语法特点、环境搭建以及从 Swift 3 到 Swift 6 的重要更新与发展历程。Swift 是一门专注于 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 开发的语言,语法简洁,比 Objective-C 更易于学习和使用。文章首先简要介绍了 Swift 的基础知识,包括变量和常量、基本数据类型、控制流语句、函数定义、类和结构体,以及高级特性如可选类型、强制解包、可选绑定、闭包和协议。接着探讨了 Swift 的历史演变及其在不同操作系统(Linux 和 Windows)上的应用,尤其是 Swift 在 2015 年开源后的快速发展。最新的 Swift 6 版本引入了诸如编译时数据竞争保护等多项创新特性,极大地提升了并发编程的安全性和易用性。最后讨论了开发者的看法及其应用场景的可能性。 适合人群:具有一定编程基础的研发人员,尤其是那些有兴趣深入了解苹果生态系统或跨平台开发的技术爱好者。 使用场景及目标:帮助读者快速掌握 Swift 编程语言的核心概念和技术栈;指导初学者如何配置和使用 Xcode 编写首个 Swift 应用程序;分析最新发布的 Swift 6 更新亮点,并提供从 Swift 5 迁移到 Swift 6 期间可能遇到的问题及解决方法。 阅读建议:建议新手先掌握基本的 Swift 语法和面向对象编程思想再深入研究高级主题;同时密切关注官方发布的最新动态和支持资料,及时更新对 Swift 技术的认知;针对想要过渡到 Swift 6 的团队,务必进行充分的学习准备并在实践中积累经验以克服潜在困难。此外,考虑到 Swift 正逐渐扩展到非苹果平台的应用开发中,请对 Swift 在不同平台下的表现保持敏感并积极探索跨平台解决方案。

    024.JSP+SQL网上教学系统.zip

    毕业设计

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    BLDC无刷直流电机与PMSM永磁同步电机的传感器/无传感器驱动算法全攻略:涵盖STM32F1实战代码与原理图,BLDC无刷直流电机与PMSM永磁同步电机的传感器/无传感器驱动算法集合,STM32F1代码全解析与分享,BLDC无刷直流电机和PMSM永磁同步电机 可提供所有代码中所有算法的,每个代码都亲自验证过。 基于STM32F1的有传感器和无传感驱动 直流无刷电机有传感器和无传感驱动程序, 无传感的实现是基于反电动势过零点实现的,有传感的霍尔实现。 永磁同步电机有感无感程序,有感为霍尔FOC和编码器方式, 无感为滑模观测器方式。 有原理图和文档,识的赶紧,物超所值。 提供里面所有代码,所有算法的。 提供里面所有代码,所有算法的。 ,BLDC无刷直流电机; PMSM永磁同步电机; 算法验证; STM32F1驱动; 有传感器驱动; 无传感驱动; 反电动势过零点; 霍尔实现; 霍尔FOC; 编码器方式; 换滑模观测器; 原理图; 文档。,基于STM32F1的BLDC与PMSM电机驱动解决方案:全算法代码与原理图详解

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