C#面向对象(封装)

1.什么是封装?

C# 封装 封装 被定义为“把一个或多个项目封闭在一个物理的或者逻辑的包中”。 在面向对象程序设计方法论中,封装是为了防止对实现细节的访问。 抽象和封装是面向对象程序设计的相关特性。 抽象允许相关信息可视化,封装则使开发者实现所需级别的抽象。 C# 封装根据具体的需要,设置使用者的访问权限,并通过 访问修饰符 来实现。 一个 访问修饰符 定义了一个类成员的范围和可见性。

2.封装在C#面向对象的作用

1.提高安全性
2.提高可维护性
3.提高代码复用性
4.提高程序的模块化

3.不同的封装在C#示例

1.私有属性: Private
私有属性只能在类的内部访问,无法在类的外部直接访问
  public class People
  {
      private string name;
      public string Name
      {
          get { return name; }
          set { name = value; }
      }
      //name 的属性被定义为私有属性,外部无法直接访问,只能通过公共属性Name 来获取和设置
  }
2.公共属性: public

公共方法可以在类的内部和外部都能访问

 public class Suanfa
 {
     public int Add(int x,int y)
     {
         return x + y;
     }
     //Add 方法为公共的,可以在外部访问使用
 }
3.受保护的方法: Protected

受保护的方法只能在类的内部和继承该类的子类中访问

  public class Cat
  {
      protected void JFM()
      {
          Console.WriteLine("你好啊,欧迪");
      }
      //JFM 方法被定义为受保护的方法 ,只能在类的外部通过继承的方法调用
  }

C#封装的实现

在C#中,通过类来实现封装,访问修饰符用来控制对象的访问权限。访问修饰符有四种:public、private、protected和internal。

public class Polygon
{
    private double length;
    private double hight;
    public double Lenght
    {
        get { return length; }
        set { length = value; }
    }
    public double Hight
    {
        get { return hight; }
        set { hight = value; }
    }
    //用于计算多边形的面积
    public double Area()
    {
        return length*hight;
    }
    //用于计算多边形的周长
    public double All()
    {
        return 2*(length+hight);
    }
}
public class Progrem
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Polygon polygon = new Polygon();
        polygon.Hight = 5;
        polygon.Lenght = 10;
        Console.WriteLine("面积是"+polygon.Area());
        Console.WriteLine("周长是"+polygon.All());
    }
}

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:/a/963285.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

[SAP ABAP] 在ABAP Debugger调试器中设置断点

在命令框输入/H,点击回车以后,调试被激活,点击触发任意事件进入ABAP Debugger调试器界面 点击按钮,可以在Debugger调试器中新增临时断点 我们可以从ABAP命令、方法、功能、表单、异常、消息、源代码等多个维度在Debugger调试器中设…

深度学习之“线性代数”

线性代数在深度学习中是解决多维数学对象计算问题的核心工具。这些数学对象包括标量、向量、矩阵和张量,借助它们可以高效地对数据进行操作和建模。以下将详细介绍这些数学对象及其在深度学习中的典型用途。 数学对象概述 标量 标量是最简单的数学对象&#xff0…

【面经】字节南京一面部分题目记录

南京字节一面题,可能因为项目不太匹配,全程八股比较多,也有两道手撕代码题,强度还是有的。为了方便大家学习,大部分答案由GPT整理,有些题给出了我认为回答比较好的博客链接。 文章目录 一、python2 和 pyth…

17.3.4 颜色矩阵

版权声明:本文为博主原创文章,转载请在显著位置标明本文出处以及作者网名,未经作者允许不得用于商业目的。 17.3.4.1 矩阵基本概念 矩阵(Matrix)是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合,类似于数组。 由…

LabVIEW在电机自动化生产线中的实时数据采集与生产过程监控

在电机自动化生产线中,实时数据采集与生产过程监控是确保生产效率和产品质量的重要环节。LabVIEW作为一种强大的图形化编程平台,可以有效实现数据采集、实时监控和自动化控制。详细探讨如何利用LabVIEW实现这一目标,包括硬件选择、软件架构设…

mybatis(78/134)

前天学了很多&#xff0c;关于java的反射机制&#xff0c;其实跳过了new对象&#xff0c;然后底层生成了字节码&#xff0c;创建了对应的编码。手搓了一遍源码&#xff0c;还是比较复杂的。 <?xml version"1.0" encoding"UTF-8" ?> <!DOCTYPE …

【NLP251】Transformer精讲 残差链接与层归一化

精讲部分&#xff0c;主要是对Transformer的深度理解方便日后从底层逻辑进行创新&#xff0c;对于仅应用需求的小伙伴可以跳过这一部分&#xff0c;不影响正常学习。 1. 残差模块 何凯明在2015年提出的残差网络&#xff08;ResNet&#xff09;&#xff0c;Transformer在2016年…

全程Kali linux---CTFshow misc入门(25-37)

第二十五题&#xff1a; 提示&#xff1a;flag在图片下面。 直接检查CRC&#xff0c;检测到错误&#xff0c;就直接暴力破解。 暴力破解CRC的python代码。 import binascii import struct def brute_force_ihdr_crc(filename): # 读取文件二进制数据 with open(filen…

OpenAI深夜反击:o3-mini免费上线,能否撼动DeepSeek的地位?

还在为寻找合适的 AI 模型而烦恼吗&#xff1f;chatTools 平台为您精选 o1、GPT4o、Claude、Gemini 等顶尖 AI 模型&#xff0c;满足您不同的 AI 应用需求。立即体验强大的 AI 能力&#xff01; 深夜反击&#xff0c;OpenAI祭出o3-mini 在DeepSeek异军突起&#xff0c;搅动AI行…

蓝桥杯备考:模拟算法之字符串展开

P1098 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 - 洛谷 | 计算机科学教育新生态 #include <iostream> #include <cctype> #include <algorithm> using namespace std; int p1,p2,p3; string s,ret; void add(char left,char right) {string tmp;for(char ch left1;…

NLP深度学习 DAY5:Sequence-to-sequence 模型详解

Seq2Seq&#xff08;Sequence-to-Sequence&#xff09;模型是一种用于处理输入和输出均为序列任务的深度学习模型。它最初被设计用于机器翻译&#xff0c;但后来广泛应用于其他任务&#xff0c;如文本摘要、对话系统、语音识别、问答系统等。 核心思想 Seq2Seq 模型的目标是将…

于动态规划的启幕之章,借 C++ 笔触绘就算法新篇

注意&#xff1a;代码由易到难 P1216 [IOI 1994] 数字三角形 Number Triangles 题目链接&#xff1a;[IOI 1994] 数字三角形 Number Triangles - 洛谷 题目描述 观察下面的数字金字塔。 写一个程序来查找从最高点到底部任意处结束的路径&#xff0c;使路径经过数字的和最大。每…

Three.js 后期处理(Post-Processing)详解

目录 前言 一、什么是后期处理&#xff1f; 二、Three.js 后期处理的工作流程 2.1 创建 EffectComposer 2.2 添加渲染通道&#xff08;Render Pass&#xff09; 2.3 应用最终渲染 三、后期处理实现示例 3.1 基础代码 四、常见的后期处理效果 4.1 辉光效果&#xf…

低代码系统-产品架构案例介绍、炎黄盈动-易鲸云(十二)

易鲸云作为炎黄盈动新推出的产品&#xff0c;在定位上为低零代码产品。 开发层 表单引擎 表单设计器&#xff0c;包括设计和渲染 流程引擎 流程设计&#xff0c;包括设计和渲染&#xff0c;需要说明的是&#xff1a;采用国际标准BPMN2.0&#xff0c;可以全球通用 视图引擎 视图…

从 HTTP/1.1 到 HTTP/3:如何影响网页加载速度与性能

一、前言 在最近使用Apipost时&#xff0c;突然注意到了http/1.1和http/2&#xff0c;如下图&#xff1a; 在我根深蒂固的记忆中&#xff0c;对于http的理解还停留在TCP协议、三次握手。由于我的好奇心&#xff0c;于是触发了我被动“开卷”&#xff0c;所以有了这篇文章&…

项目练习:重写若依后端报错cannot be cast to com.xxx.model.LoginUser

文章目录 一、情景说明二、解决办法 一、情景说明 在重写若依后端服务的过程中 使用了Redis存放LoginUser对象数据 那么&#xff0c;有存就有取 在取值的时候&#xff0c;报错 二、解决办法 方法1、在TokenService中修改如下 getLoginUser 方法中&#xff1a;LoginUser u…

C语言------二维数组指针从入门到精通

前言: 目标:需要了解及掌握数组指针的行地址、列地址、具体元素地址、具体元素地址的值是怎样定义及实现。 重点:指针的偏移,指针解引用。 难点:指针的升阶与降阶。 1. 基本概念 二维数组&#xff1a;二维数组可以看作是一个数组的数组。例如&#xff0c;int a[3][4] 表示一个 …

AI-ISP论文Learning to See in the Dark解读

论文地址&#xff1a;Learning to See in the Dark 图1. 利用卷积网络进行极微光成像。黑暗的室内环境。相机处的照度小于0.1勒克斯。索尼α7S II传感器曝光时间为1/30秒。(a) 相机在ISO 8000下拍摄的图像。(b) 相机在ISO 409600下拍摄的图像。该图像存在噪点和色彩偏差。©…

自定义数据集 ,使用朴素贝叶斯对其进行分类

代码&#xff1a; # 导入必要的库 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt# 定义类1的数据点&#xff0c;每个数据点是二维的坐标 class1_points np.array([[1.9, 1.2],[1.5, 2.1],[1.9, 0.5],[1.5, 0.9],[0.9, 1.2],[1.1, 1.7],[1.4, 1.1]])# 定义类2的数据点&…

蓝桥杯单片机第七届省赛

前言 这套题不难&#xff0c;相对于第六套题这一套比较简单了&#xff0c;但是还是有些小细节要抓 题目 OK&#xff0c;以上就是全部的题目了&#xff0c;这套题目相对来说逻辑比较简单&#xff0c;四个按键&#xff0c;S4控制pwm占空比&#xff0c;S5控制计时时间&#xff0…