数组的复制,插入,合并

本文介绍了一个实用的Java程序,用于演示数组的基本操作,包括复制、合并和插入等常见需求。通过具体的代码实例,读者可以了解如何使用Java内置的方法来高效地处理数组数据。
数据的复制,插入,合并



package com.itheima.arrs;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

/***
 * 对数组元素执行各种操作的类
 * @author Bin
 *
 */
public class TestOperatorArry {

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("===========1.数组复制");
		copy();
		int [] a={1,2,3,12};
		int [] b={5,6,7,8};
		System.out.println("===========2.数组合并");
		int [] c=combine(a, b);
		System.out.println("===========3.数组插入");
		insert();
	}
	//数组复制
	public static void copy(){
		 int [] array=new int[]{1,2,3,4};
		 int [] temp1=new int[array.length];  //声明一个数组的长度为 array数组的长度
		 int [] temp2=new int[array.length];
		 System.arraycopy(array, 0, temp1, 0, array.length);
		
		 System.out.println("使用 System.arraycopy方法复制的结果\n"+Arrays.toString(temp1));
		 
		 temp2=array;
		 System.out.println("使用 赋值元算符号=方法复制的结果\n"+Arrays.toString(temp2));
		  
	}
	
	//数组插入
	public  static void insert(){
		int i,j;
		int n=5;
		int num[]=new int[n+1];
		for (i = 0; i < num.length-1; i++) {
			num[i]=(i+1)*6;
		}
		int length=num.length;
		System.out.println("插入数字之前的数组为:");
		for ( i= 0; i < num.length; i++) {
			if(num[i]==0)
				System.out.print("存数空间");
			else
				System.out.print(num[i]+"\t");
		}
		
		System.out.println();
		System.out.println("输入一个要插入的数");
		Scanner san=new  Scanner(System.in);
		int in=san.nextInt();
		
		//	查找合适的位置	
		for(i=0;i<length-1;i++){
			if(num[i]>in)
				break;
		}
		//将 合适位置后的数 都后移动
		for(j=length-1;j>i;j--){
			num[j]=num[j-1];
		}
		num[i]=in;
		for(i=0;i<length;i++)
			System.out.print(num[i]+"\t");
		System.out.println();
	}
	
	//数据合并 及排序
	public static int [] combine(int [] a,int [] b){
		int alen=a.length;
		int blen=b.length;
		int length=alen+blen;
		int i,j;
		
		System.out.println("合并前的数据");
		for (i = 0; i < alen; i++)
			System.out.print(a[i]+"\t");
		System.out.println();
		for (i = 0; i < blen; i++)
			System.out.print(b[i]+"\t");
		
		System.out.println();
		int [] c=new int[length];
		for (i=0,j=0; i<alen && j<blen;) {
			if(a[i]<b[j]){
				c[i+j]=a[i];
				i++;
			}else{
				c[i+j]=b[j];
				j++;
			}
		}
		
		//将剩下 没有比较完的数据 添加到 新的数组后面
		if(i==alen)
			System.arraycopy(b, j, c, alen+j, blen-j);
	
		if(j==blen)
			System.arraycopy(a, i, c, blen+i, alen-i);
		
		System.out.println("合并后的新数组:");
		for (int k = 0; k < c.length; k++)
			System.out.print(c[k]+"\t");
		System.out.println();
		return c;
		
	}

}

【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。
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