Java基础-内部类与异常处理

news2024/11/26 2:37:07

(创作不易,感谢有你,你的支持,就是我前行的最大动力,如果看完对你有帮助,请留下您的足迹)

目录

一、Java 内部类

什么是内部类?

使用内部类的优点

访问局部变量的限制

内部类和继承

内部类中没有静态成员 

生成的内部类的类文件

静态上下文中的内类

二、Java 内部类类型

成员内部类

局部内部类 

匿名内部类

三、Java 异常处理

try-catch块

Java 异常类 

异常类层次结构

使用多个catch块


一、Java 内部类

什么是内部类?

作为包的成员的类被称为顶级类。

一个类可以在另一个类中声明。这种类型的类称为内部类。

如果在另一个类中声明的类被显式或隐式声明为static,它被称为嵌套类,而不是内部类。

包含内部类的类称为封闭类或外部类。

下面的代码声明一个内部类。

class Outer {
  public class Inner {
    // Members of the Inner class go here
  }
  // Other members of the Outer class go here
}

Outer类是一个顶级类。

Inner类是一个内部类。它是外类的成员。

外层类是Inner类的封闭(外部)类。

内部类可以是另一个内部类的封闭类。内部类的嵌套层次没有限制。

内部类的实例只能存在于其封闭类的实例中。

使用内部类的优点

以下是内部类的一些优点。

  • 在将使用它们的其他类附近定义类。

  • 提供了一个额外的命名空间来管理类结构。

  • 一些设计模式使用内部类更容易实现。

  • 实现回调机制使用内部类是优雅和方便的。它有助于在Java中实现闭包。

访问局部变量的限制

下面的代码演示了访问局部内部类中的局部变量的规则。

main()方法声明两个局部变量x和y。这两个变量都是最终的。

变量x在被初始化之后从不改变,变量y不能被改变,因为它被声明为final。

public class Main {
  public static void main(String... args) {
    int x = 1;
    final int y = 2;

    class LocalInner {
      void print() {
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
      }
    }
    /*
     * Uncomment the following statement will make the variable x no longer
     * an effectively final variable and the LocalIneer class will not compile.
     */
    // x = 100;

    LocalInner li = new LocalInner();
    li.print();
  }
}

上面的代码生成以下结果

内部类和继承

内部类可以继承另一个内部类,顶级类或其封闭类。

class A {
  public class B {
  }

  public class C extends B {
  }

  public class D extends A {
  }
}

class E extends A {
  public class F extends B {
  }
}

内部类中没有静态成员 

Java中的关键字static使一个构造成为一个顶层结构。

因此,我们不能为内部类声明任何静态成员(字段,方法或初始化器)。

允许在内部类中有作为编译时常量的静态字段。

class A {
  public class B {
    public final static int DAYS_IN_A_WEEK = 7; // OK
    public final String str = new String("Hello");
  }
}

生成的内部类的类文件

每个内部类都被编译成一个单独的类文件。

成员内部类和静态内部类的类文件名格式如下:

<outer-class-name>$<member-or-static-inner-class-name>

局部内部类的类文件名的格式如下:

<outer-class-name>$<a-number><local-inner-class-name>

匿名类的类文件名的格式如下:

<outer-class-name>$<a-number>

类文件名中的<a-number>是从1开始顺序生成的数字,以避免任何名称冲突。

静态上下文中的内类

class Outer {
  static int k = 1;
  int m = 2;

  public static void staticMethod() {
    // Class Inner is defined in a static context
    class Inner {
      int j = k; // OK. Referencing static field k
      // int n = m; // An error. Referencing non-static field m
    }
  }
}

二、Java 内部类类型

您可以在类中的任何位置定义内部类,您可以在其中编写Java语句。

有三种类型的内部类。内部类的类型取决于位置和声明的方式。

  • 成员内部类

  • 局部内部类

  • 匿名内部类

成员内部类

成员内部类在类中声明的方式与声明成员字段或成员方法相同。

它可以声明为public,private,protected或package-level。

成员内部类的实例可以仅存在于其封闭类的实例内。

以下代码创建了一个成员内部类。

class Car {
  private int year;

  // A member inner class named Tire public
  class Tire {
    private double radius;
    public Tire(double radius) {
      this.radius = radius;
    }
    public double getRadius() {
      return radius;
    }
  } // Member inner class declaration ends here

  // A constructor for the Car class
  public Car(int year) {
    this.year = year;
  }
  public int getYear() {
    return year;
  }
}

局部内部类 

局部内部类是定义在一个方法或者一个作用域里面的类,它和成员内部类的区别在于局部内部类的访问仅限于方法内或者该作用域内。

class People{
    public People() {
         
    }
}
 
class Man{
    public Man(){
         
    }
     
    public People getWoman(){
        class Woman extends People{   //局部内部类
            int age =0;
        }
        return new Woman();
    }
}

匿名内部类

匿名内部类没有名称。因为它没有名称,它不能有一个构造函数。

匿名类是一次性类。您定义一个匿名类并同时创建它的对象。

创建匿名类及其对象的一般语法如下:

new Superclass(<argument-list-for-a-superclass-constructor>)  {
// Anonymous  class body  goes  here
}
new Interface()  {
// Anonymous  class body  goes  here
}

它后面是现有的接口名称或现有的类名称。

接口名称或类名称不是新创建的匿名类的名称。

如果使用接口名称,则匿名类实现接口。

如果使用类名,则匿名类继承自类。

仅当新运算符后面跟有类名时,才使用<argument-list>。如果新运算符后跟接口名称,则它为空。

如果<argument-list>存在,它包含要调用的现有类的构造函数的实际参数列表。

匿名类主体像往常一样在大括号中。

匿名类主体应该简短,以便更好的可读性。

下面的代码包含一个简单的匿名类,它在标准输出上打印一条消息。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    new Object() {
      // An instance initializer
      {
        System.out.println("Hello from  an  anonymous class.");
      }
    }; // A semi-colon is necessary to end the statement
  }
}

上面的代码生成以下结果

三、Java 异常处理

异常是在没有定义正常执行路径时在Java程序的执行期间可能出现的条件。

Java通过将执行操作的代码与处理错误的代码分离来处理错误。

当发生异常时,Java会创建一个包含有关异常的所有信息的对象,并将其传递给相应的异常处理代码。

有关异常的信息包括异常的类型,发生异常的代码中的行号等。

try-catch块

要处理异常,请将代码放在try块中。try块如下所示:

try  {
    // Code for the try block
}

try块以关键字try开头,后面是开括号和结束括号。

try块的代码放在开口和关闭大括号内。

try块本身不能使用。

它必须后跟一个或多个catch块,或一个finally块,或两者的组合。

要处理可能在try块中抛出的异常,请使用catch块。

一个catch块可用于处理多种类型的异常。

catch块的语法与方法的语法相似。

catch (ExceptionClassName parameterName)   {
    // Exception handling  code
}

catch块的声明就像一个方法声明。

它从关键字catch开始,后面跟一对括号。

在括号中,它声明了一个参数。

参数类型是应该捕获的异常类的名称。

parameterName是用户给定的名称。括号后面是开口括号和结束括号。异常处理代码放在大括号中。

当抛出异常时,异常对象的引用将复制到parameterName。

我们可以使用parameterName从异常对象中获取信息。

我们可以将一个或多个catch块与try块关联。

try-catch块的一般语法如下。

try  {
    // Your code  that may throw  an  exception
}
catch  (ExceptionClass1 e1){
    // Handle  exception of  ExceptionClass1 type
}
catch  (ExceptionClass2 e2){
    // Handle  exception of  ExceptionClass2 type
}
catch  (ExceptionClass3 e3){
    // Handle  exception of  ExceptionClass3 type
}

 例子

下面的代码显示了如何处理除零异常。

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 10, y = 0, z;
    try {
      z = x / y;
      System.out.println("z = " + z);
    } catch (ArithmeticException e) {
      String msg = e.getMessage();

      System.out.println("The error is: " + msg);
    }

    System.out.println("The end.");
  }
}

上面的代码生成以下结果

Java 异常类 

异常类层次结构

异常类层次结构从java.lang.Throwable类开始。

当抛出异常时,它必须是Throwable类的对象或其任何子类。

catch块的参数必须是Throwable类型,或其子类之一,例如Exception,ArithmeticException,IOException等。

我们可以通过从一个异常类继承我们的类来创建我们自己的异常类。

使用多个catch块

Java运行时选择适当的catch块,并从第一个catch块开始顺序寻找合适的catch时钟。

try块的多个catch块必须从最具体的异常类型排列为最通用的异常类型。

以下代码使用多个catch块的有效序列。

ArithmeticException类是RuntimeException类的子类。

如果这两个异常都在同一个try块的catch块中处理,那么最具体的类型,即ArithmeticException,必须出现在最通用的类型之前,即RuntimeException。

try  {
// Do  something, which  might  throw  Exception
}
catch(ArithmeticException e1)  {
// Handle  ArithmeticException first
}
catch(RuntimeException e2)  {
// Handle  RuntimeException after  ArithmeticException
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1903872.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

一位3D打印工程师繁忙的一天

早晨&#xff1a;准备与规划 7:00 AM - 起床与晨练 3D打印工程师早起进行晨练&#xff0c;如跑步或瑜伽&#xff0c;以保持身心健康。晨练后&#xff0c;享用一顿健康的早餐&#xff0c;为一天的繁忙工作做好准备。 8:00 AM - 检查邮件和项目进展 在开始工作前&#xff0c;先…

封装了一个仿照抖音效果的iOS评论弹窗

需求背景 开发一个类似抖音评论弹窗交互效果的弹窗&#xff0c;支持滑动消失&#xff0c; 滑动查看评论 效果如下图 思路 创建一个视图&#xff0c;该视图上面放置一个tableView, 该视图上添加一个滑动手势&#xff0c;同时设置代理&#xff0c;实现代理方法 (BOOL)gestur…

Zkeys三方登录模块支持QQ、支付宝登录

1&#xff0c;覆盖到根目录&#xff0c;并导入update.sql数据库文件到Zkeys数据库里 2. 后台系统权限管理&#xff0c;配置管理员权限-系统类别-找到云外科技&#xff0c;全部打勾 3&#xff0c;后台系统设置找到云外快捷登录模块填写相应的插件授权配置和登录权限配置&#x…

【python中级】图像从从笛卡尔坐标系转换为极坐标系

【python中级】图像从从笛卡尔坐标系转换为极坐标系 1.背景2.生成二维图3.极坐标转换1.背景 笛卡尔坐标系就是我们常说的直角坐标系。 笛卡尔坐标系,也称为直角坐标系,是由法国数学家和哲学家勒内笛卡尔(Ren Descartes)发明的一种二维或三维坐标系统。它使用两个或三个相互…

人工智能在病理切片虚拟染色及染色标准化领域的系统进展分析|文献速递·24-07-07

小罗碎碎念 本期文献主题&#xff1a;人工智能在病理切片虚拟染色及染色标准化领域的系统进展分析 这一期文献的速递&#xff0c;是有史以来数量最大的一次&#xff0c;足足有十一篇&#xff0c;本来打算分两期写&#xff0c;但是为了知识的系统性&#xff0c;我决定咬咬牙&…

texStudio使用(小白)

原先使用overleaf在线编译&#xff0c;可能eps格式的图片太大导致需要充钱&#xff0c;所以考虑本地安装 安装教程参考B站视频&#xff1a;B站Latex本地编译器安装&#xff1a;TexLive TextStudio 踩到坑&#xff1a; 1. 编译器位置要选择对 因为BibTex选成了Biber导致出现无…

minist数据集分类模型的训练

minist数据集训练 训练方法&#xff1a;利用pytorch来实现minist数据集的分类模型训练 训练模型如下图所示 模型代码&#xff1a; import torch from torch import nn from torch.nn import Flattenclass Net(nn.Module):def __init__(self):super().__init__()self.module …

文件管理下:文件函数的学习

前言 Hello,小伙伴们你们的作者君又来了&#xff0c;上次我们简单介绍了文件的坐拥并简单提到了数据的读取&#xff0c;和C语言的默认流的作用&#xff0c;今天我将继续带领大家探索文件的奥秘&#xff0c;大家准别好了吗&#xff1f; 在内容开始之前还是按照惯例&#xff0c…

**kwargs 字典解包传参的方式

字典解包传参 在Python中&#xff0c;****kwargs**是一种通过字典解包 (dictionary unpacking) 的方式进行参数传递的方式。它将一个字典的键值对解包并传递给函数的命名参数。 示例代码 kwargs实参: {name: "jordan", age: 18, score: [80, 85, 85]} get_info形…

下载linux的吐槽

本来这几天放假了&#xff0c;想下一个linux玩一玩 教程&#xff08;我就是根据这个教程进行下载的&#xff0c;但是呢在进行修改BIOS 模式的 地方遇见了困难&#xff0c;也许是电脑修过的原因&#xff0c;我狂按F12 以及 FnF12都没有BIOS设置&#xff0c;只有一个让我选择用w…

前端扫盲:cookie、localStorage和sessionStorage

cookie、localStorage和sessionStorage都是存储数据的方式&#xff0c;他们之间有什么不同&#xff0c;各有什么应用场景&#xff0c;本文为您一一解答。 一、什么是cookie、localStorage和sessionStorage 1. Cookie是一种存储在用户计算机上的小型文本文件&#xff0c;由服务…

子数组按位与为k

注意这里的子数组是连续的非空的数组&#xff0c;我们要学会与处理就是求交集 class Solution { public:long long countSubarrays(vector<int>& nums, int k) {long long ans 0;for (int i 0; i < nums.size(); i) {int x nums[i];for (int j i - 1; j > …

通过消息传递同步操作

通信顺序进程&#xff08;CSP&#xff09; 是一种形式语言&#xff0c;用来描述并发性系统间进行交互的模式 每个线程或进程独立运行&#xff0c;它们之间仅通过消息传递进行通信&#xff0c;而不是直接共享状态 每个线程实际上都是一个状态机&#xff1a;当它接收到一条消息时…

Zabbix监控软件

目录 一、什么是Zabbix 二、zabbix监控原理 三、zabbix 安装步骤 一、什么是Zabbix ●zabbix 是一个基于 Web 界面的提供分布式系统监视以及网络监视功能的企业级的开源解决方案。 ●zabbix 能监视各种网络参数&#xff0c;保证服务器系统的安全运营&#xff1b;并提供灵活的…

基于LoFTR_TRT项目实现LoFTR模型的trt推理与onnx推理,3060显卡下320图像30ms一组图

本博文主要记录了使用LoFTR_TRT项目将LoFTR模型导出为onnx模型&#xff0c;然后将onnx模型转化为trt模型。并分析了LoFTR_TRT与LoFTR的基本代码差异&#xff0c;但从最后图片效果来看是与官网demo基本一致的&#xff0c;具体可以查看上一篇博客记录。最后记录了onnx模型的使用【…

深入探索 Python 中的数据维数:高维数据处理方法与应用

Python 数据维数 在数据科学和机器学习领域&#xff0c;理解数据的维度是至关重要的。Python作为一种强大而灵活的编程语言&#xff0c;提供了丰富的工具和库来处理各种维度的数据。本文将介绍Python中数据维数的概念&#xff0c;以及如何使用Python库来处理不同维度的数据。 什…

27 防火墙不同区域之间是如何通信

26 华三防火墙安全区域-CSDN博客 目标实现不同区域的通信 1 给防火墙配置IP地址 WEB页面配置IP地址 2 在PC机上配置对应对IP地址 &#xff08;该要启用的接口一定要启用 IP地址 子网掩码 网关 一定要查看好&#xff09; 3 将配置好的IP地址对应的不同接口加入到不同的区域上去 …

关于忠诚:忠于自己的良知、理想、信念

关于忠诚&#xff1a; 当我们面对公司、上司、爱人、恋人、合作伙伴还是某件事&#xff0c;会纠结离开还是留下&#xff0c;这里我们要深知忠诚的定义&#xff0c;我们不是忠诚于某个人、某件事、或者某个机构&#xff0c;而是忠诚于自己的良知&#xff0c;忠诚于自己的理想和…

【计算机毕业设计】020基于weixin小程序订餐系统

&#x1f64a;作者简介&#xff1a;拥有多年开发工作经验&#xff0c;分享技术代码帮助学生学习&#xff0c;独立完成自己的项目或者毕业设计。 代码可以私聊博主获取。&#x1f339;赠送计算机毕业设计600个选题excel文件&#xff0c;帮助大学选题。赠送开题报告模板&#xff…

分班结果老师怎么发给家长?

分班结果老师怎么发给家长&#xff1f; 随着新学期的脚步渐近&#xff0c;老师们的工作也变得愈发繁忙。从准备教学计划到整理课程材料&#xff0c;每一项任务都不容小觑。而其中&#xff0c;分班结果的告知工作&#xff0c;更是让不少老师头疼不已。传统的分班通知方式&#…