Le polymorphisme dans Java fait référence à une déclaration de capacité d'objets dans l'environnement Java. Il nous permet d'effectuer le même processus de différentes manières. Il existe deux types de polymorphismes en Java:
- Méthode du polymorphisme compilé
- Méthode du polymorphisme d'exécution
Aujourd'hui, nous discuterons des polymorphismes à temps de compilation à l'aide de la surcharge de méthode et de la surcharge de l'opérateur.
Exemple de polymorphisme à temps compilé
Ceci est un exemple:
void ARBRDD() { ... } void ARBRDD(int num1 ) { ... } void ARBRDD(float num1) { ... } void ARBRDD(int num1 , float num2 ) { ... } //顯示(char a)的值 //顯示(char a, char b)的值 //顯示(float a, float b)的值 //顯示(int a, int b)的值 //顯示(int a, float b)的值 //顯示(float a, int b)的值 int sum value of (int, int); String sum value of (int, int);
Algorithme pour l'exécution du polymorphisme à temps de compilation
Dans cet algorithme possible, nous vous montrerons comment effectuer des polymorphismes de compilation dans un environnement Java. En utilisant cet algorithme, nous créerons une syntaxe Java pour interpréter le processus de manière efficace.
- étape 1 - Démarrez le processus.
- étape 2 - Importez et déclarez le package Java utilisé pour exécuter la méthode.
- étape 3 - Déclarer une classe publique.
- étape 4 - Mentionne les paramètres de cha?ne.
- étape 5 - Créer et déclarer deux paramètres de fonction.
- étape 6 - Définissez le paramètre de fonction 1.
- étape 7 - Définissez le paramètre de fonction deux.
- étape 8 - Afficher deux listes.
- étape 9 - Comparez deux listes.
- étape 10 - Si le résultat de l'évaluation est vrai, un message égal est imprimé.
- étape 11 - Si le résultat de l'évaluation est faux, l'exécution du processus est bloquée et un texte inégal est imprimé.
- étape 12 - Insérez un autre élément et écrasez la méthode.
- étape 13 - Montrez les deux.
- étape 14 - Comparez à nouveau les deux.
- étape 15 - Obtenez les résultats.
- étape 16 - Terminez le processus.
Syntaxe pour exécuter le polymorphisme de compilation-temps
class SimpleCalculator{ int add(int a, int b){ return a+b; } int add(int a, int b, int c){ return a+b+c; } } public class DemoCal{ SimpleCalculator obj = new SimpleCalculator(); System.out.println(obj.add(10, 20)); System.out.println(obj.add(10, 20, 30)); } } class SimpleCalculator{ int add(int a, int b){ return a+b; } int add(int a, int b, int c){ return a+b+c; } } public class DemoCal{ SimpleCalculator obj = new SimpleCalculator(); System.out.println(obj.add(10, 20)); System.out.println(obj.add(10, 20, 30)); } } class MethodOverloading { private static void display(int a){ System.out.println("Got Int data as a value."); } private static void display(String a){ System.out.println("Got String object as a value."); } public static void main(String[] args) { display(4); display("XYZ"); } } class Student{ public void stuIdentity(String name, int id){ System.out.println("stuName :" + name + " " + "Id :" + id); } public void stuIdentity(int id, String name){ System.out.println("Id :" + id + " " + "stuName :" + name); } } class Main { Student stu= new Student(); stu.stuIdentity("Mohit Roy", 1); stu.stuIdentity(2, "Mohini Basu"); } }
Dans la syntaxe ci-dessus, nous essayons de vous montrer comment créer une fonction pour l'utiliser dans une méthode polymorphe. En utilisant ces syntaxes Java, nous nous déplacerons vers certaines méthodes Java liées au polymorphisme à temps de compilation.
Méthodes pour suivre
- Méthode 1 - Le programme Java montre comment fonctionne la surcharge de méthode lors de la compilation du polymorphisme en modifiant le nombre de paramètres
- Méthode 2 - Les programmes Java utilisent la méthode Render () de type pour le polymorphisme de compilation
Méthode 1: Utilisez des paramètres numériques pour effectuer des polymorphismes de temps de compilation
Utilisation de la méthode CON_STR
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode CON_STR pour démontrer comment le polymorphisme fonctionne au moment de la compilation en modifiant le nombre de paramètres.
String con_str = s1 + s2; System.out.println("Concatenated strings :"+ con_str);
Exemple
//Java程序演示通過更改參數(shù)數(shù)量來演示編譯時多態(tài)性的方法重載的工作原理 public class ARBRDD { void show(int num1){ System.out.println("number 1 : " + num1); } void show(int num1, int num2){ System.out.println("number 1 : " + num1 + " number 2 : " + num2); } public static void main(String[] args){ ARBRDD obj = new ARBRDD(); obj.show(3); obj.show(4, 5); } }
sortie
<code>number 1 : 3 number 1 : 4 number 2 : 5</code>
Utilisation des méthodes de type de données
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode du modèle de type de données pour démontrer comment le polymorphisme fonctionne au moment de la compilation en modifiant le nombre de paramètres.
Exemple
void ARBRDD() { ... } void ARBRDD(int num1 ) { ... } void ARBRDD(float num1) { ... } void ARBRDD(int num1 , float num2 ) { ... } //顯示(char a)的值 //顯示(char a, char b)的值 //顯示(float a, float b)的值 //顯示(int a, int b)的值 //顯示(int a, float b)的值 //顯示(float a, int b)的值 int sum value of (int, int); String sum value of (int, int);
sortie
class SimpleCalculator{ int add(int a, int b){ return a+b; } int add(int a, int b, int c){ return a+b+c; } } public class DemoCal{ SimpleCalculator obj = new SimpleCalculator(); System.out.println(obj.add(10, 20)); System.out.println(obj.add(10, 20, 30)); } } class SimpleCalculator{ int add(int a, int b){ return a+b; } int add(int a, int b, int c){ return a+b+c; } } public class DemoCal{ SimpleCalculator obj = new SimpleCalculator(); System.out.println(obj.add(10, 20)); System.out.println(obj.add(10, 20, 30)); } } class MethodOverloading { private static void display(int a){ System.out.println("Got Int data as a value."); } private static void display(String a){ System.out.println("Got String object as a value."); } public static void main(String[] args) { display(4); display("XYZ"); } } class Student{ public void stuIdentity(String name, int id){ System.out.println("stuName :" + name + " " + "Id :" + id); } public void stuIdentity(int id, String name){ System.out.println("Id :" + id + " " + "stuName :" + name); } } class Main { Student stu= new Student(); stu.stuIdentity("Mohit Roy", 1); stu.stuIdentity(2, "Mohini Basu"); } }
Utilisation des méthodes de paramètres de séquence
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode des paramètres de séquence pour démontrer comment le polymorphisme fonctionne au moment de la compilation en modifiant le nombre de paramètres.
Exemple
String con_str = s1 + s2; System.out.println("Concatenated strings :"+ con_str);
sortie
//Java程序演示通過更改參數(shù)數(shù)量來演示編譯時多態(tài)性的方法重載的工作原理 public class ARBRDD { void show(int num1){ System.out.println("number 1 : " + num1); } void show(int num1, int num2){ System.out.println("number 1 : " + num1 + " number 2 : " + num2); } public static void main(String[] args){ ARBRDD obj = new ARBRDD(); obj.show(3); obj.show(4, 5); } }
Méthode 2: utilisation de la méthode render ()
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode de rendu pour expliquer la surcharge de l'opérateur en utilisant le polymorphisme de compilation-temps.
<code>number 1 : 3 number 1 : 4 number 2 : 5</code>
Exemple 1
//Java程序演示通過更改參數(shù)的數(shù)據(jù)類型來演示方法重載的工作原理 public class ARBRDD { static void show(int a, int b){ System.out.println("This is the integer function here"); } static void show(double a, double b){ System.out.println("This is the double function here"); } public static void main(String[] args){ show(1, 2); show(1.2, 2.4); } }
sortie
<code>This is the integer function here This is the double function here</code>
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode d'informations d'affichage pour interpréter la surcharge de l'opérateur à l'aide du polymorphisme de compilation-temps.
Exemple 2
//Java程序演示通過更改參數(shù)的順序來演示方法重載的工作原理 public class ARBRDD { static void show(int a, char ch){ System.out.println("integer : " + a + " and character : " + ch); } static void show(char ch, int a){ System.out.println("character : " + ch + " and integer : " + a); } public static void main(String[] args){ show(6, 'G'); show('G', 7); } }
sortie
<code>integer : 6 and character : G character : G and integer : 7</code>
Dans cette méthode, nous appliquerons la méthode Display () pour expliquer la surcharge de l'opérateur en utilisant le polymorphisme de compilation-temps.
Exemple 3
String s1 = sc.next(); System.out.println("Enter another string: "); String s2 = sc.next(); System.out.println(s1+' '+s2); System.out.println("Enter a number:"); int x = sc.nextInt(); System.out.println("Enter another number:"); int y = sc.nextInt();
sortie
//Java程序使用render()方法進(jìn)行編譯時多態(tài)性 class Polygon { public void render() { System.out.println("Rendering Polygon Value..."); } } class Square extends Polygon { public void render() { System.out.println("Rendering Square Value..."); } } class Circle extends Polygon { public void render() { System.out.println("Rendering Circle Value..."); } } public class ARBRDD { public static void main(String[] args) { Square s1 = new Square(); s1.render(); Circle c1 = new Circle(); c1.render(); } }
Dans cette méthode, nous appliquerons certaines variables et méthodes polymorphes pour expliquer la surcharge de l'opérateur en utilisant le polymorphisme de compilation-temps.
Exemple 4
<code>Rendering Square Value... Rendering Circle Value...</code>
sortie
//Java程序使用重寫方法進(jìn)行編譯時多態(tài)性 class Language { public void displayInfo() { System.out.println("Common English Language"); } } class Java extends Language { @Override public void displayInfo() { System.out.println("Java Programming Language"); } } public class ARBRDD { public static void main(String[] args) { Java j1 = new Java(); j1.displayInfo(); Language l1 = new Language(); l1.displayInfo(); } }
Conclusion
Le polymorphisme à temps de compilation est un processus de liaison précoce, à travers lequel nous pouvons résoudre le problème de surcharge dans lequel un programme se produit en mode exécution. Dans l'article d'aujourd'hui, nous apprenons diverses méthodes sur le polymorphisme à temps de compilation. En utilisant des algorithmes et une syntaxe, nous avons également construit un code Java pour interpréter les instructions de problème de manière efficace.
Veuillez lire également: Java Interview Questions and Answers
Les exemples de code ont été améliorés pour la clarté et l'exactitude, et le texte a été réécrit pour être plus concis et engageant tout en maintenant le moteur d'origine.
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Pour gérer correctement les transactions JDBC, vous devez d'abord désactiver le mode de validation automatique, puis effectuer plusieurs opérations, et enfin vous engager ou randonner en fonction des résultats; 1. Appelez Conn.SetAutoCommit (false) pour démarrer la transaction; 2. Exécuter plusieurs opérations SQL, telles que l'insertion et la mise à jour; 3. Appelez Conn.Commit () Si toutes les opérations sont réussies, et appelez Conn.Rollback () Si une exception se produit pour garantir la cohérence des données; Dans le même temps, les ressources TRY-With doivent être utilisées pour gérer les ressources, gérer correctement les exceptions et cl?turer les connexions pour éviter la fuite de connexion; De plus, il est recommandé d'utiliser des pools de connexion et de définir des points de sauvegarde pour réaliser un retour en arrière partiel, et de maintenir les transactions aussi courtes que possible pour améliorer les performances.

Les capacités de ?écriture, runany?

Utilisez des classes dans le package Java.Time pour remplacer les anciennes classes de date et de calendrier; 2. Obtenez la date et l'heure actuelles via LocalDate, LocalDateTime et Localtime; 3. Créez une date et une heure spécifiques en utilisant la méthode OF (); 4. Utilisez la méthode plus / moins pour augmenter et diminuer le temps; 5. Utilisez ZonedDateTime et ZoneID pour traiter le fuseau horaire; 6. Format et cha?nes de date d'analyse via DateTimeFormatter; 7. Utilisez instantanément pour être compatible avec les anciens types de dates si nécessaire; Le traitement des dattes dans le Java moderne devrait donner la priorité à l'utilisation de Java.timeapi, qui fournit clairement, immuable et linéaire

Pré-formancetartuptimemoryusage, quarkusandmicronautleadduetocompile-timeprocessingandgraalvsupport, withquarkusofperforming lightbetterine scénarios.

NetworkportsandfirewallsworkTogeTherToenable Communication whileSenSurringSecurity.1.networkportsAreVirtualEndpointsNumberred0–65535, Withwell-connuportslike80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH), et 25 (SMTP)

La collecte des ordures de Java (GC) est un mécanisme qui gère automatiquement la mémoire, ce qui réduit le risque de fuite de mémoire en récupérant des objets inaccessibles. 1. GC juge l'accessibilité de l'objet de l'objet racine (tel que les variables de pile, les threads actifs, les champs statiques, etc.), et les objets inaccessibles sont marqués comme des ordures. 2. Sur la base de l'algorithme de compensation de marque, marquez tous les objets accessibles et effacez des objets non marqués. 3. Adopter une stratégie de collecte générationnelle: la nouvelle génération (Eden, S0, S1) exécute fréquemment MinorGC; Les personnes agées fonctionnent moins, mais prend plus de temps pour effectuer MajorGC; Metaspace Stores Metadata de classe. 4. JVM fournit une variété de périphériques GC: SerialGC convient aux petites applications; Le parallelGC améliore le débit; CMS réduit

GradleisthebetterChoiceFormostNewProjectsDuetOtsSuperiorflexibility, Performance et ModerNtoolingSupport.1.gradle’sgroovy / kotlindslismoreConcis

Le report est utilisé pour effectuer des opérations spécifiées avant le retour de la fonction, telles que les ressources de nettoyage; Les paramètres sont évalués immédiatement lorsqu'ils sont reportés et les fonctions sont exécutées dans l'ordre de la dernière entrée (LIFO); 1. Plusieurs éleveurs sont exécutés dans l'ordre inverse des déclarations; 2. Communément utilisé pour le nettoyage sécurisé tel que la fermeture des fichiers; 3. La valeur de retour nommée peut être modifiée; 4. Il sera exécuté même si la panique se produit, adaptée à la récupération; 5. éviter l'abus de report dans les boucles pour éviter la fuite des ressources; Une utilisation correcte peut améliorer la sécurité et la lisibilité du code.
