浅析java中clone()方法

孟祥月 2011-09-25 04:11:13
java中我们可能都遇到过这样的情况,在我们将一个对象做为参数传给一个函数的时候,我们希望在这个函数中所做的操做,并不会影响到这个对象本身。但是在java传递都是引用,所以往往我们在函数内部改变了对象的某一个值,在函数外面调用该对象的时候,相应的值也同样被改变了,例如下面的程序:

class Test

{

static void myMethod(Point pt1)
{
pt1.x = 23;
System.out.println("x="+pt1.x);
}

public static void main(String[] args)

{

Point pt = new Point(2,4);

System.out.println("x="+pt.x);

myMethod(pt);

System.out.println("x="+pt.x);
}

}

class Point{

int x,y;

Point (int x,int y)

{

this.x = x;

this.y = y;

}

}

输出的结果是

x=2

x=23

x=2

但是我们想要的结果是在我们调用了函数myMethod()方法后x的值不会改变,仍然是2。由于java中的传参是引用类型,所以会出现这样的结果,我们希望传递的是对象的一份拷贝,所以这里就用到了Object的clone()方法。

克隆的实现需要一下几步:

在派生类中覆盖基类的clone()方法,并声明为public。

在派生类的clone()方法中,调用super.clone()。

在派生类中实现Cloneable接口。Cloneable接口没有任何抽象的方法,这样的成为标识接口。实现这个接口,只是为了告诉编译器这个对象可以被克隆了。我们按照上面的步骤将上面的代码修改如下:

class Test
{
static void myMethod(Point pt1)
{
pt1.x = 23;
System.out.println("x="+pt1.x);
}
public static void main(String[] args)
{
Point pt = new Point(2,4);
System.out.println("x="+pt.x);
Point pt2 = (Point)pt.clone();
myMethod(pt2);
System.out.println("x="+pt.x);
}
}
class Point implements Cloneable{
int x,y;
Point (int x,int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}
public Object clone()
{
Point p = null;
try
{
p = (Point)super.clone();
}
catch (Exception e)
{
e.printStackTrace();
}
return p;
}
}
输出的结果是:

x=2
x=23
x=2
首先我们在派生类中覆盖了Object类的Clone()方法,并声明为public的。然后我们调用了super.clone()方法,这里会抛出一个异常(对于这个异常大家可以自己查看java的帮助文档),所以必须用try……catch……语句捕获,然后返回此对象。这里需要说明一下,Clone()方法返回的是Object类型的,所以需要强制类型转换

对于javaclone()方法的浅析希望能给您带来帮助。

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孟祥月 2011-10-15
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博客最近出问题了 没问题楼上可以去我的博客看看
zuinie2008 2011-10-15
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我是楼主新粉丝,加油
huntor 2011-09-27
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effective java有讲, 保护性拷贝。
孟祥月 2011-09-26
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刚才回复错了 不是很常用 但是也是会用到所以也得了解
孟祥月 2011-09-26
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在需要处理大量的字符串的时候使用
hllfl 2011-09-26
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不是很常用吧?
内容概要:本文围绕“基于超局部模型与自抗扰ESO观测器的无模型预测电流控制改进策略”展开研究,提出一种结合超局部模型(ULM)与扩张状态观测器(ESO)的无模型预测电流控制(MFPCC)改进方法,旨在提升永磁同步电机(PMSM)电流环的动态响应性能与抗干扰能力。该策略利用超局部模型对系统行为进行局部逼近,避免依赖精确数学模型,同时引入自抗扰控制的ESO实时观测并补偿系统内外部扰动,有效抑制参数摄动、负载变化及模型不确定性带来的影响。研究通过Simulink搭建完整的控制系统仿真模型,对传统MFPCC与所提改进策略进行对比分析,验证了新方法在电流跟踪精度、响应速度和鲁棒性方面的优越性。; 适合人群:具备电机控制、现代控制理论及Simulink仿真基础的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高性能电机驱动系统电流环控制器的设计与优化;②为无模型控制与自抗扰控制的融合应用提供技术参考;③支撑相关课题的仿真验证、论文复现与创新方法研究。; 阅读建议:建议读者结合Simulink仿真模型深入理解控制结构与参数整定过程,重点关注ESO的观测性能与扰动补偿机制,并可通过改变负载条件、参数偏差等工况进行鲁棒性测试,进一步掌握该改进策略的核心优势与适用边界。

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