简单粗暴的冒泡排序

本文通过一个具体的Java代码示例详细介绍了冒泡排序算法的工作原理。该算法通过重复遍历要排序的数列,依次比较相邻两个元素并交换位置来实现从小到大的排序。最终输出排序后的数组。
public static void main(String[] args) {
    int[] array = {4,5265,347,8,9,76,2456,154356};
    //外循环控制比较次数,数组有8个元素,比较7次
    //内循环控制每一轮的内部比较,-1防止索引越界,-i比较一轮少一轮
    for (int i = 0; i < array.length-1; i++) {
        for (int j = 0; j < array.length-1-i; j++) {
            if(array[j]>array[j+1]){
                int temp = array[j];
                array[j]=array[j+1];
                array[j+1]=temp;
            }
        }
    }
    System.out.println(Arrays.toString(array));
}

结果:[4, 8, 9, 76, 347, 2456, 5265, 154356]

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值