HashObject之LinkedHashObjectMap(1)

本文介绍了一种基于HashObjectMap实现的双向链表结构LinkedHashObjectMap,详细解析了其构造函数、get方法及clear方法等核心功能,并讨论了是否按访问顺序排序的功能。

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import java.util.ConcurrentModificationException;
import java.util.Iterator;
import java.util.NoSuchElementException;

import org.apache.log4j.Logger;
/**
* 这个LinkedHashObjectMap主要是在HashObjectMap基础上
* 实现了双向链表功能。该类不是线程安全的。
*
* @param <T>
*/
public class LinkedHashObjectMap<T extends LinkedBaseHashObject> extends HashObjectMap<T> {
private transient LinkedBaseHashObject header;

private final boolean accessOrder;

private int maxUserCount = 10000;

private static final Logger log = Logger.getLogger(LinkedHashObjectMap.class);

public LinkedHashObjectMap(int initialCapacity, float loadFactor) {
super(initialCapacity, loadFactor);
accessOrder = false;
}

/**
* Constructs an empty insertion-ordered <tt>LinkedHashObjectMap</tt> instance
* with the specified initial capacity and a default load factor (0.75).
*
* @param initialCapacity the initial capacity
* @throws IllegalArgumentException if the initial capacity is negative
*/
public LinkedHashObjectMap(int initialCapacity) {
super(initialCapacity);
accessOrder = false;
}

/**
* Constructs an empty insertion-ordered <tt>LinkedHashObjectMap</tt> instance
* with the default initial capacity (16) and load factor (0.75).
*/
public LinkedHashObjectMap() {
super();
accessOrder = false;
}


public LinkedHashObjectMap(int initialCapacity,
float loadFactor,
boolean accessOrder) {
super(initialCapacity, loadFactor);
this.accessOrder = accessOrder;
}

public void init() {
header = new HeaderLinkedBaseHashObject();
header.before = header.after = header;
}

void transfer(LinkedBaseHashObject[] newTable) {
int newCapacity = newTable.length;
for (LinkedBaseHashObject e = header.after; e != header; e = e.after) {
int index = indexFor(e.keyHashCode(), newCapacity);
e.next = newTable[index];
newTable[index] = e;
}
}
public T get(LinkedBaseHashObject object) {
T e = getObject(object);
if (e == null)
return null;
e.recordAccess(this);
return e;
}

/**
* Removes all of the mappings from this map.
* The map will be empty after this call returns.
*/
public void clear() {
super.clear();
header.before = header.after = header;
}
/**
* 双向链表的头
* @author l90004506
*
*/
class HeaderLinkedBaseHashObject extends LinkedBaseHashObject{

public HeaderLinkedBaseHashObject(){
this.keyHashcode = -1;
}

public void copyObject(BaseHashObject object) {
// TODO Auto-generated method stub

}

public boolean equalsHashObject(BaseHashObject object) {
// TODO Auto-generated method stub
return false;
}

public boolean keyEquals(BaseHashObject object) {
// TODO Auto-generated method stub
return false;
}

}
/**
* 是否按访问顺序排序,即将访问过的对象置顶。
* @return
*/
public boolean isAccessOrder() {
return accessOrder;
}
/**
* 获取链表头
* @return
*/
protected LinkedBaseHashObject getHeader() {
return header;
}
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
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