二分搜索

public class BinarySearch { public static int find(int searchKey, int[] orderArray) { int lowBound = 0; int highBound = orderArray.length - 1; int curIn; while (true) { curIn = (lowBound + highBound) / 2; if (orderArray[curIn] == searchKey) return curIn; else if (lowBound > highBound) return orderArray.length;// 查找失败 else {// 如果还有查找空间 if (orderArray[curIn] > searchKey) highBound = curIn - 1; else if (orderArray[curIn] < searchKey) lowBound = curIn + 1; } } } public static void main(String[] args) { int[] arry = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; int key = find(100, arry); System.out.println(key); } }
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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