共同学习Java源代码--数据结构--AbstractSequentialList类

本文详细介绍了AbstractSequentialList类,这是Java集合框架中的一个抽象类,作为LinkedList的直接父类。文章解析了其核心方法,包括获取元素、设置元素、添加元素、删除元素以及批量添加元素等操作的具体实现。

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public abstract class AbstractSequentialList<E> extends AbstractList<E> 

这是一个抽象类,继承自AbstractList,是LinkedList的直接父类。

    public E get(int index) {
        try {
            return listIterator(index).next();
        } catch (NoSuchElementException exc) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
        }
    }

这个方法是获取下一个元素的方法,调用抽象方法listiterator来实现,该方法在子类中有实现。如果捕获异常,则向外继续抛出。

    public E set(int index, E element) {
        try {
            ListIterator<E> e = listIterator(index);
            E oldVal = e.next();
            e.set(element);
            return oldVal;
        } catch (NoSuchElementException exc) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
        }
    }

这个方法是为指定下标赋值的方法。首先获取Listiterator实例e,还是调用那个抽象方法。然后e的指针向后移动一位,并获取当前值。然后赋新值,最后返回当前值。如果捕获异常,则向外继续抛出。

    public void add(int index, E element) {
        try {
            listIterator(index).add(element);
        } catch (NoSuchElementException exc) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
        }
    }

添加方法,调用listiterator相关方法实现。

    public E remove(int index) {
        try {
            ListIterator<E> e = listIterator(index);
            E outCast = e.next();
            e.remove();
            return outCast;
        } catch (NoSuchElementException exc) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
        }
    }

删除方法。

和上面赋值方法类似,都是先获取listiterator实例,然后指针向后移动获取当前值,然后删除当前值,最后返回当前值。一旦捕获异常,则继续向外抛出异常。

    public boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c) {
        try {
            boolean modified = false;
            ListIterator<E> e1 = listIterator(index);
            Iterator<? extends E> e2 = c.iterator();
            while (e2.hasNext()) {
                e1.add(e2.next());
                modified = true;
            }
            return modified;
        } catch (NoSuchElementException exc) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("Index: "+index);
        }
    }

这个是增加参数集合中全部元素的方法。

首先定义一个临时变量modified,代表是否修改了当前集合。然后获取本list的listiterator实例e1,然后获取参数集合的listiterator实例e2。

然后进入while循环,循环条件是e2还有剩余元素。

然后e1进行添加元素。一旦添加,modified临时变量就变成true,代表本集合修改过了。

一旦捕获异常,就继续向外抛出。

    public Iterator<E> iterator() {
        return listIterator();
    }

    public abstract ListIterator<E> listIterator(int index);

这两个方法是获取listiterator方法,底下那个方法是抽象方法,由子类实现。

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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