JavaSE——【方法的使用】(二)

文章目录

  • 前言
  • 一、方法重载
  • 二、递归
  • 总结

前言

    在无尽的宇宙深处,一艘造型奇特的飞船如流星般划过黑暗。飞船内部,各种高科技设备闪烁着冷峻的光芒。一位年轻的宇航员正专注地操作着控制面板,面板上突然弹出JavaSE—方法的使用的续篇更新了!


一、方法重载

  1.1 为什么需要方法重载?

  public class TestMethod {
    public static void main(String[] args) {
       int a = 10;
       int b = 20;
       int ret = add(a, b);
       System.out.println("ret = " + ret);
       double a2 = 10.5;
       double b2 = 20.5;
       double ret2 = add(a2, b2);
       System.out.println("ret2 = " + ret2);
    }
   public static int add(int x, int y) {
       return x + y;
    }
  }

   // 编译出错
   Test.java:13: 错误: 不兼容的类型: 从double转换到int可能会有损失
   double ret2 = add(a2, b2);
   ^

    由于参数类型不匹配, 所以不能直接使用现有的 add 方法.

    一种比较简单粗暴的解决方法如下:

  public class TestMethod {
    public static void main(String[] args) {
       int a = 10;
       int b = 20;
       int ret = addInt(a, b);
       System.out.println("ret = " + ret);
       double a2 = 10.5;
       double b2 = 20.5;
       double ret2 = addDouble(a2, b2);
       System.out.println("ret2 = " + ret2);
    }
   public static int addInt(int x, int y) {
       return x + y;
    }
   public static double addDouble(double x, double y) {
       return x + y;
    }
  }

    上述代码确实可以解决问题,但不友好的地方是:需要提供许多不同的方法名,而取名字本来就是让人头疼的事 情。那能否将所有的名字都给成 add 呢?

  1.2 方法重载概念

    在自然语言中,一个词语如果有多重含义,那么就说该词语被重载了,具体代表什么含义需要结合具体的场景。 在Java中方法也是可以重载的。

    在Java中,如果多个方法的名字相同,参数列表不同,则称该几种方法被重载了。

  public class TestMethod {
    public static void main(String[] args) {
       add(1, 2); // 调用add(int, int)
       add(1.5, 2.5); // 调用add(double, double)
       add(1.5, 2.5, 3.5); // 调用add(double, double, double)
   }
    public static int add(int x, int y) {
       return x + y;
   }
   public static double add(double x, double y) {
       return x + y;
   }
   public static double add(double x, double y, double z) {
       return x + y + z;
   }
 }

  注意:

    1. 方法名必须相同

    2. 参数列表必须不同(参数的个数不同、参数的类型不同、类型的次序必须不同)

    3. 与返回值类型是否相同无关

  // 注意:两个方法如果仅仅只是因为返回值类型不同,是不能构成重载的
  public class TestMethod {
    public static void main(String[] args) {
       int a = 10;
       int b = 20;
       int ret = add(a, b);
       System.out.println("ret = " + ret);
   }
    public static int add(int x, int y) {
       return x + y;
   }
    public static double add(int x, int y) {
       return x + y;
   }
 }

// 编译出错
Test.java:13: 错误: 已在类 Test中定义了方法 add(int,int)
public static double add(int x, int y) {
^
1 个错误

    4. 编译器在编译代码时,会对实参类型进行推演,根据推演的结果来确定调用哪个方法

  1.3 方法签名

    在同一个作用域中不能定义两个相同名称的标识符。比如:方法中不能定义两个名字一样的变量,那为什么类中就 可以定义方法名相同的方法呢?

    方法签名即:经过编译器编译修改过之后方法最终的名字。具体方式:方法全路径名+参数列表+返回值类型,构成 方法完整的名字。

  public class TestMethod {
    public static int add(int x, int y){
       return x + y;
   }
   public static double add(double x, double y){
       return x + y;
   }
   public static void main(String[] args) {
       add(1,2);
       add(1.5, 2.5);
   }
  }


二、递归

  2.1生活中的故事

    从前有坐山,山上有座庙,庙里有个老和尚给小和尚将故事,讲的就是:

    "从前有座山,山上有座庙,庙里有个老和尚给小和尚讲故事,讲的就是:

    "从前有座山,山上有座庙..."

    "从前有座山……" 

    上面的两个故事有个共同的特征:自身中又包含了自己,该种思想在数学和编程中非常有用,因为有些时候,我们遇到的问题直接并不好解决,但是发现将原问题拆分成其子问题之后,子问题与原问题有相同的解法,等子问题解 决之后,原问题就迎刃而解了。 

  2.2 递归的概念

    一个方法在执行过程中调用自身, 就称为 "递归".

    递归相当于数学上的 "数学归纳法", 有一个起始条件, 然后有一个递推公式.

例如,我们求 N!

起始条件: N = 1 的时候, N! 为 1. 这个起始条件相当于递归的结束条件.

递归公式: 求 N! , 直接不好求, 可以把问题转换成 N! => N * (N-1)!

  递归的必要条件:

      (1). 将原问题划分成其子问题,注意:子问题必须要与原问题的解法相同

      (2). 递归出口

  代码示例: 递归求 N 的阶乘

  public static void main(String[] args) {
      int n = 5;
      int ret = factor(n);
      System.out.println("ret = " + ret);
  }
  public static int factor(int n) {
      if (n == 1) {
      return 1;
  }
      return n * factor(n - 1); // factor 调用函数自身
  }

// 执行结果
ret = 120

2.3 递归执行过程分析

    递归的程序的执行过程不太容易理解, 要想理解清楚递归, 必须先理解清楚 "方法的执行过程", 尤其是 "方法执行结束之后, 回到调用位置继续往下执行".

  代码示例: 递归求 N 的阶乘

  public static void main(String[] args) {
      int n = 5;
      int ret = factor(n);
      System.out.println("ret = " + ret);
  }
  public static int factor(int n) {
      System.out.println("函数开始, n = " + n);
      if (n == 1) {
         System.out.println("函数结束, n = 1 ret = 1");
      return 1;
  }
      int ret = n * factor(n - 1);
      System.out.println("函数结束, n = " + n + " ret = " + ret);
      return ret;
  }

  // 执行结果
函数开始, n = 5
函数开始, n = 4
函数开始, n = 3
函数开始, n = 2
函数开始, n = 1
函数结束, n = 1 ret = 1
函数结束, n = 2 ret = 2
函数结束, n = 3 ret = 6
函数结束, n = 4 ret = 24
函数结束, n = 5 ret = 120
ret = 120

总结

    通过对方法和递归的学习,小奥奇也是推荐大家实现汉诺塔问题的解决,敬请期待下一篇!

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