JavaSE day03笔记

本文详细介绍了Java中的选择结构和循环结构,包括switch语句、三种循环语句(for、while、do...while)及控制跳转语句(break、continue),并提供了丰富的案例帮助理解和实践。
1:switch语句(掌握)
    (1)格式:
        switch(表达式){
            case 值1:
                语句体1;
                break;
            case 值2:
                语句体1;
                break;
            ...
            default:
                语句体n+1;
                break;
        }
        格式解释说明:
            switch:说明这是switch语句。
            表达式:可以使byte,short,int,char
                JDk5以后可以使枚举
                JDK7以后可以使字符串
            case:后面的值就是要和表达式进行比较的值
            break:表示程序到这里中断,跳出switch语句
            default:如果所有的情况都不匹配,就执行这里,相当于if语句中的else
    (2)面试题
        switch语句的表达式可以使byte吗?可以long吗?可以使String吗?
            可以,不可以,JDK7以后可以
    (3)执行流程:
        A:首先计算表达式的值
        B:和每一个case进行匹配,如果有就执行对应的语句体,看到break就结束。
        C:如果没有匹配,就执行default的语句体n+1
    (4)注意事项:
        A:case后面只能是常量,不能是变量,而且,多个case后面的值不能出现相同的
        B:default可以省略吗?
            可以省略,但是不建议,因为它的作用是对不正确的情况给出提示
            特殊情况:
                case就可以吧值固定
                A,B,C,D
        C:break可以省略吗?
            可以省略,但是结果不是我们想要的。
            会出现一个现象:case穿透
            最终我们建议不要省略
        D:default一定要在最后吗?
            不是,可以在任意位置。但是建议在后面。
        E:switch语句的结束条件
            a:遇到break就结束了
            b:执行到末尾就结束了
    (5)案例:
        A:键盘录入一个数字(1-7),输出对应的星期几
        B:单项选择题
        C:键盘录入一个字符串的问题
            String s = sc.nextLine();
        D:根据给定的月份,输出对应的季节
    (6)if语句和switch语句各自的场景
        A:if
            针对boolean类型的判断
            针对一个范围的判断
            针对几个常量的判断
        B:switch
            针对几个常量的判断
            
        
2:循环语句(掌握)
    (1)有三种:for,while,do..while
    (2)for循环语句
        A:格式
            for(初始化语句;判断条件语句;控制条件语句){
                循环体语句;
            }
            
            执行流程:
                a:执行初始化语句
                b:执行判断条件语句
                    如果这里是true,就继续
                    如果这里是false,循环就结束
                c:执行循环体语句
                d:执行控制条件语句
                e:回到b
        B:注意事项
            a:判断条件语句无论简单还是复杂,结果是boolean类型
            b:循环体语句如果是一条,可以省略大括号,但是不建议
            c:有分号就没有左大括号,有左大括号就没有分号。
        C:案例:
            a:输出10次HelloWolrd
            b:输出1-10的数据
            c:输出10-1的数据
            d:求1-10的和
            e:求1-100的和,求1-100的偶数和,求1-100奇数和
            f:求5的阶乘
            g:在控制台打印水仙花数
            h:统计水仙花个数
            i:改进版的回文数
                一个五位数
                个位 = 万位
                十位 = 千位
                个位 + 十位 + 千位 = 百位
            j:统计1-1000之间同时满足如下条件的数据有多少个
                x%3==2
                x%5==3
                x%7==2
                
    (3)while循环
        A:基本格式
            while(判断条件语句){
                循环体语句;
            }
            
            扩展格式:
            初始化语句
            while(判断条件语句){
                循环体语句;
                控制条件语句;
            }
            
            通过查看这个格式,我们就知道while循环可以和for循环等价转换
        B:while的练习
            把for语句的练习用while改进
        C:for和while的区别
            a:使用上的区别
                for语句的那个控制条件变量,在循环结束后不能再使用了、
                而while的可以继续使用
            b:理解上的区别
                for适合一个范围的判断
                while适合次数不明确的
                    举例:吃葡萄
        D:案例:
            a:珠穆朗玛峰问题
            b:小芳存钱问题(break以后才能做)
        
    (4)do...while循环
        A:基本格式
            do {
                循环体语句;
            }while(判断条件语句);
            
            扩展格式:
            初始化语句;
            do {
                循环体语句;
                控制条件语句;
            }while(判断条件语句);
            
            通过查看格式,我们就可以看出其实三种循环的格式可以使统一的。
        B:三种循环的区别
            a:do...while循环至少执行一次循环体
            b:for和while必须先判断条件是否是true,然后才能决定是执行循环体
    (5)循环使用的注意事项(死循环)
        A:一定要注意修改控制条件,否则容易出现死循环
        B:最简单的死循环格式
            a: while(true){...}
            b: for(;;){}
3:控制跳转语句(掌握)
    (1)break:中断的意思
        A:用在循环和switch语句中,离开此应用场景无意义
        B:作用
            a:跳出单层循环
            b:跳出多层循环,需要标签语句的配合
    (2)continue:继续
        A:用在循环中,离开此应用常营无意义。
        B:作用
            a:跳出单层循环的一次,可以继续下一次
        C:填空题
            for(int x=1;x<10;x++){
                if(x%3==0){
                    //补齐代码
                }
                System.out.println("Java基础班");
            }
            如何让控制台输出2次:Java基础班
            如何让控制台输出7次:Java基础班
            如何让控制台输出13次:Java基础班
    (3)return:返回
        A:用于结束方法的,后面还会继续讲解和使用。
        B:一旦遇到return,程序就不会再继续往后执行。

内容概要:本文围绕EKF SLAM(扩展卡尔曼滤波同步定位与地图构建)的性能展开多项对比实验研究,重点分析在稀疏与稠密landmark环境下、预测与更新步骤同时进行与非同时进行的情况下的系统性能差异,并进一步探讨EKF SLAM在有色噪声干扰下的鲁棒性表现。实验考虑了不确定性因素的影响,旨在评估不同条件下算法的定位精度与地图构建质量,为实际应用中EKF SLAM的优化提供依据。文档还提及多智能体系统在遭受DoS攻击下的弹性控制研究,但核心内容聚焦于SLAM算法的性能测试与分析。; 适合人群:具备一定机器人学、状态估计或自动驾驶基础知识的科研人员及工程技术人员,尤其是从事SLAM算法研究或应用开发的硕士、博士研究生和相关领域研发人员。; 使用场景及目标:①用于比较EKF SLAM在不同landmark密度下的性能表现;②分析预测与更新机制同步与否对滤波器稳定性与精度的影响;③评估系统在有色噪声等非理想观测条件下的适应能力,提升实际部署中的可靠性。; 阅读建议:建议结合MATLAB仿真代码进行实验复现,重点关注状态协方差传播、观测更新频率与噪声模型设置等关键环节,深入理解EKF SLAM在复杂环境下的行为特性。稀疏 landmark 与稠密 landmark 下 EKF SLAM 性能对比实验,预测更新同时进行与非同时进行对比 EKF SLAM 性能对比实验,EKF SLAM 在有色噪声下性能实验
内容概要:本文围绕“基于主从博弈的售电商多元零售套餐设计与多级市场购电策略”展开,结合Matlab代码实现,提出了一种适用于电力市场化环境下的售电商优化决策模型。该模型采用主从博弈(Stackelberg Game)理论构建售电商与用户之间的互动关系,售电商作为领导者制定电价套餐策略,用户作为跟随者响应电价并调整用电行为。同时,模型综合考虑售电商在多级电力市场(如日前市场、实时市场)中的【顶级EI复现】基于主从博弈的售电商多元零售套餐设计与多级市场购电策略(Matlab代码实现)购电组合优化,兼顾成本最小化与收益最大化,并引入不确定性因素(如负荷波动、可再生能源出力变化)进行鲁棒或随机优化处理。文中提供了完整的Matlab仿真代码,涵盖博弈建模、优化求解(可能结合YALMIP+CPLEX/Gurobi等工具)、结果可视化等环节,具有较强的可复现性和工程应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识、博弈论初步认知和Matlab编程能力的研究生、科研人员及电力市场从业人员,尤其适合从事电力市场运营、需求响应、售电策略研究的相关人员。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力市场中的建模方法;② 学习售电商如何设计差异化零售套餐以引导用户用电行为;③ 实现多级市场购电成本与风险的协同优化;④ 借助Matlab代码快速复现顶级EI期刊论文成果,支撑科研项目或实际系统开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的网盘资源下载完整代码与案例数据,按照文档目录顺序逐步学习,重点关注博弈模型的数学表达与Matlab实现逻辑,同时尝试对目标函数或约束条件进行扩展改进,以深化理解并提升科研创新能力。
内容概要:本文介绍了基于粒子群优化算法(PSO)的p-Hub选址优化问基于粒子群优化算法的p-Hub选址优化(Matlab代码实现)题的Matlab代码实现,旨在解决物流与交通网络中枢纽节点的最优选址问题。通过构建数学模型,结合粒子群算法的全局寻优能力,优化枢纽位置及分配策略,提升网络传输效率并降低运营成本。文中详细阐述了算法的设计思路、实现步骤以及关键参数设置,并提供了完整的Matlab仿真代码,便于读者复现和进一步改进。该方法适用于复杂的组合优化问题,尤其在大规模网络选址中展现出良好的收敛性和实用性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事物流优化、智能算法研究或交通运输系统设计的研究生、科研人员及工程技术人员;熟悉优化算法基本原理并对实际应用场景感兴趣的从业者。; 使用场景及目标:①应用于物流中心、航空枢纽、快递分拣中心等p-Hub选址问题;②帮助理解粒子群算法在离散优化问题中的编码与迭代机制;③为复杂网络优化提供可扩展的算法框架,支持进一步融合约束条件或改进算法性能。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解算法流程与模型构建逻辑,重点关注粒子编码方式、适应度函数设计及约束处理策略。可尝试替换数据集或引入其他智能算法进行对比实验,以深化对优化效果和算法差异的理解。
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