Java 中数组在内存中相关知识点概述

       在Java中,数组是一种典型的引用变量。创建的数组名为引用变量名,定义在栈区,指向堆区中的数组元素,其值为堆区数组地址。而数组实际元素存储在堆区。此外,Java本质上没有二维数组的概念,二维乃至多维数组本质上都是一维数组的扩展。此时,一维数组的每个元素都是一个引用变量,指向一个新的数组。下面看代码:

/**
 * Created by lcg on 2019/8/7.
 * Java中的数组(一维数组)其实都是引用变量
 * 变量存储了堆内存中的数组实际值地址
 */
public class Loop {
    public static void main(String[] args) {
        // 定义一维数组,由于类型已指定,所以其值都被初始化为0
        // 此时的testArray为一个引用变量,指向了堆内存中的地址
        int[] testArray = new int[4];
        // 如果输出testArray,则其值为堆内存中的引用地址
        System.out.println(testArray);

        /** Java中其实没有二维数组,二维乃至三维数组其实是在一维数组上的扩展
         *  一维数组中的每个元素都是一个堆内存中的引用变量,变量存储了指向新数组对象的地址
         */
        // 此时,myAray指向了堆内存上一块长度为4的内存地址
        int[][] myArray = new int[4][];
        // myArray,则其值为堆内存中的引用地址,未被初始化,输出的话其值为null不为0
        System.out.println(myArray);

        // myArray[0]这个引用变量指向了一个长度为2的一维数组,此时myArray[0]中存储的值为指向新数组的地址
        // 如果输出的话,输出值为新数组的地址
        myArray[0] = new int[2];

        for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
            System.out.println(myArray[i]);
        }

        /**
         * 另外一种简化写法,其实实现过程与上述描述相同
         */
        int[][] simpleArray= new int[][] {new int[3], new int[4]};
    }
}

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【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
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