JAVA读文本文件

java 代码
  1. public static void main(String[] args) throws Exception {   
  2.     // TODO Auto-generated method stub   
  3.     FileReader reader = new FileReader("D:\\url.txt");   
  4.       BufferedReader br = new BufferedReader(reader);   
  5.       String s1 = null;   
  6.       while((s1 = br.readLine()) != null) {   
  7.           System.out.println(s1);   
  8.       }   
  9.      br.close();   
  10.      reader.close();   
  11. }  

一行一行的读~~

冒泡法排序

java 代码
   public static int[] bubbleSort(int A[]){  
    int iAlength   =   A.length;  
    int i = 0;  
    int k = 0;  
    int temp = 0;  
    while(i < iAlength){  
        for(k=i+1;k          if(A[k] < A[i]){  
          temp = A[i];  
          A[i] = A[k];  
          A[k] = temp;  
         }  
        }    
        i++;  
    }  
    return  A;  
    }  
  }  
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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