一个简单的问题.

fzycool 2004-11-22 02:13:54
java有没有枚举类型啊.如果该怎么定义呢.
在线等马上给分.,
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chanceqw 2004-11-22
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J2SE 5.0才提供enum关键字
cold_blooded 2004-11-22
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Enum作为Sun全新引进的一个关键字,看起来很象是特殊的class, 它也可以有自己的变量,可以定义自己的方法,可以实现一个或者多个接口。 当我们在声明一个enum类型时,我们应该注意到enum类型有如下的一些特征。

1.它不能有public的构造函数,这样做可以保证客户代码没有办法新建一个enum的实例。

2.所有枚举值都是public , static , final的。注意这一点只是针对于枚举值,我们可以和在普通类里面定义 变量一样定义其它任何类型的非枚举变量,这些变量可以用任何你想用的修饰符。
3.Enum默认实现了java.lang.Comparable接口。

4.Enum覆载了了toString方法,因此我们如果调用Color.Blue.toString()默认返回字符串”Blue”.

5.Enum提供了一个valueOf方法,这个方法和toString方法是相对应的。调用valueOf(“Blue”)将返回Color.Blue.因此我们在自己重写toString方法的时候就要注意到这一点,一把来说应该相对应地重写valueOf方法。
6.Enum还提供了values方法,这个方法使你能够方便的遍历所有的枚举值。

7.Enum还有一个oridinal的方法,这个方法返回枚举值在枚举类种的顺序,这个顺序根据枚举值声明的顺序而定,这里Color.Red.ordinal()返回0。


了解了这些基本特性,我们来看看如何使用它们。
1.遍历所有有枚举值. 知道了有values方法,我们可以轻车熟路地用ForEach循环来遍历了枚举值了。
for (Color c: Color.values())
System.out.println(“find value:” + c);

2.在enum中定义方法和变量,比如我们可以为Color增加一个方法随机返回一个颜色。
public enum Color {
Red,
Green,
Blue;

/*
*定义一个变量表示枚举值的数目。
*(我有点奇怪为什么sun没有给enum直接提供一个size方法).
*/
private static int number = Color.values().length ;

/**
* 随机返回一个枚举值
@return a random enum value.
*/
public static Color getRandomColor(){
long random = System.currentTimeMillis() % number;
switch ((int) random){
case 0:
return Color.Red;
case 1:
return Color.Green;
case 2:
return Color.Blue;
default : return Color.Red;
}
}
}

可以看出这在枚举类型里定义变量和方法和在普通类里面定义方法和变量没有什么区别。唯一要注意的只是变量和方法定义必须放在所有枚举值定义的后面,否则编译器会给出一个错误。


3.覆载(Override)toString, valueOf方法。
前面我们已经知道enum提供了toString,valueOf等方法,很多时候我们都需要覆载默认的toString方法,那么对于enum我们怎么做呢。其实这和覆载一个普通class的toString方法没有什么区别。
….
public String toString(){
switch (this){
case Red:
return "Color.Red";
case Green:
return "Color.Green";
case Blue:
return "Color.Blue";
default:
return "Unknow Color";

}
}
….
这时我们可以看到,此时再用前面的遍历代码打印出来的是
Color.Red
Color.Green
Color.Blue
而不是
Red
Green
Blue.
可以看到toString确实是被覆载了。一般来说在覆载toString的时候我们同时也应该覆载valueOf方法,以保持它们相互的一致性。

4.使用构造函数。
虽然enum不可以有public的构造函数,但是我们还是可以定义private的构造函数,在enum内部使用。还是用Color这个例子。

public enum Color {
Red("This is Red"),
Green("This is Green"),
Blue("This is Blue");

private String desc;

Color(String desc){
this.desc = desc;
}

public String getDesc(){
return this.desc;
}

}
这里我们为每一个颜色提供了一个说明信息, 然后定义了一个构造函数接受这个说明信息。
要注意这里构造函数不能为public或者protected, 从而保证构造函数只能在内部使用,客户代码不能new一个枚举值的实例出来。这也是完全符合情理的,因为我们知道枚举值是public static final的常量而已。

5.实现特定的接口
我们已经知道enum可以定义变量和方法,它要实现一个接口也和普通class实现一个接口一样,这里就不作示例了。


6.定义枚举值自己的方法。
前面我们看到可以为enum定义一些方法,其实我们甚至可以为每一个枚举值定义方法。这样,我们前面覆载 toString的例子可以被改写成这样。
public enum Color {
Red {
public String toString(){
return "Color.Red";
}
},
Green {
public String toString(){
return "Color.Green";
}
},
Blue{
public String toString(){
return "Color.Blue";
}

};
}
从逻辑上来说这样比原先提供一个“全局“的toString方法要清晰一些。


总的来说,enum作为一个全新定义的类型,是希望能够帮助程序员写出的代码更加简单易懂,个人觉得一般也不需要过多的使用enum的一些高级特性,否则就和简单易懂的初衷想违背了。
chanceqw 2004-11-22
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public class Enum implements Enumeration{
/**
* Tests if this enumeration contains more elements.
*
* @return <code>true</code> if and only if this enumeration object
* contains at least one more element to provide;
* <code>false</code> otherwise.
*/
public boolean hasMoreElements() {
return false;
}

/**
* Returns the next element of this enumeration if this enumeration
* object has at least one more element to provide.
*
* @return the next element of this enumeration.
* @throws java.util.NoSuchElementException
* if no more elements exist.
*/
public Object nextElement() {
return null;
}
}
chanceqw 2004-11-22
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或者实现Enumeration接口
chanceqw 2004-11-22
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//这是一个枚举类型的写法
public class Enum {
public static final Enum ONE = new Enum("ONE",1);
public static final Enum TWO = new Enum("TWO",2);
public static final Enum THREE = new Enum("THREE",3);
public static final Enum FOUR = new Enum("FOUR",4);

private final String myName; // for debug only
private int value;

private Enum(String name,int i) {
myName = name;
value=i;
}

public String toString() {
return myName;
}
}
fzycool 2004-11-22
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这么简单没人回答啊,
因为我手头没有资料没法查.
各位帮帮忙啊.
内容概要:本文研究了一种适用于全速域的无速度传感器控制策略,通过将高频信号注入法与滑模观测器(SMO)相结合,提出一种加权切换模型,并在Simulink环境中完成系统仿真验证。该方法旨在克服传统观测器在低速及零速工况下因反电动势微弱而导致转子位置估计失效的问题。高频注入法在低速段提供高精度的位置信息,而SMO在中高速段展现出优良的动态响应与抗干扰能力,二者通过设计合理的加权切换机制实现无缝衔接,确保整个调速范围内转子位置与速度的精确估计。研究重点涵盖两种观测器的融合逻辑、切换平滑性设计、权重函数优化以及系统稳定性分析,有效提升了无传感器控制系统的鲁棒性与实用性。; 适合人群:具备电机控制、电力电子与现代控制理论基础,从事新能源汽车、工业自动化或高性能电机驱动系统研发的科研人员及工程师(工作年限1-5年)。; 使用场景及目标:①掌握高频注入与滑模观测器在无速度传感器控制中的互补机制与工程实现;②学习全速域观测器加权切换结构的设计方法与参数整定技巧;③应用于高性能电机控制系统中以降低硬件成本、提高系统可靠性与维护便捷性;④为相关课题的仿真建模、算法优化与实验验证提供理论依据和技术参考。; 阅读建议:建议结合Simulink仿真模型深入理解算法实现细节,重点关注切换过程中系统状态的连续性与观测精度的一致性,同时可进一步探索智能权重分配策略(如模糊逻辑、神经网络)或引入滤波算法优化观测信号质量,以提升系统在复杂工况下的鲁棒性与动态性能。

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