模拟实现JDK中的ArrayList

本文介绍了一个简易版ArrayList的实现过程,包括基本的数据存储结构、主要方法如添加、获取元素等,并涉及容量调整策略。

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ArrayList是基于数组来实现的容器,与String类是基于字符数组的实现类似。
这里只是模拟ArrayList的存储结构实现,没有实现范型,统一都以Object表示。
代码如下:
package cn.mylava.myCollection;

/**
 * 16/3/15.
 *
 * 模拟AbstractStringBuilder,编写ArrayList
 */
public class MyArrayList {
    /**
     * The value is used for object storage.
     */
    private Object[] value;
    /**
     * The size is the number of objects used.
     */
    private int size;
    /**
     * 无参构造器
     */
    public MyArrayList() {
        this(10);
    }
    /**
     * 带参数的构造器
     * @param size
     */
    public MyArrayList(int size) {
        if(size<0){
            try {
                throw new Exception("数组越界");
            }catch (Exception e){
                e.printStackTrace();
            }
        }
        value new Object[size];
    }
    /**
     * 获取容器保存的所有对象
     * @return
     */
    public Object[] getValue() {
        return value;
    }
    /**
     * 获取容器保存的对象的个数
     * @return
     */
    public int getSize() {
        return size;
    }
    /**
     * 将对象添加到容器中
     * @param obj
     */
    public void add(Object obj){
        value[size] = obj;
        size++;
        if(size>=value.length) {
            int newCapacity = value.length*2;
            Object[] newlist = new Object[newCapacity];
            for(int i=0;i<value.length;i++){
                newlist[i]=value[i];
            }
            value = newlist;
        }
    }

    /**
     * 从容器中获取对应索引位置的对象
     * @param index
     @return
     */
    public Object get(int index) {
        rangeCheck(index);
        return value[index];
    }
    /**
     * 判断容器是否为空
     * @return
     */
    public boolean isEmpty(){
        return size == 0;
    }
    /**
     * 获取对象在容器头部的索引,如果不存在则返回-1
     * @param obj
     @return
     */
    public int indexOf(Object obj){
        if(obj == null){
            return -1;
        }else {
            for (int i=0;i<value.length;i++){
                if(obj == value[i]){
                    return i;
                }
            }
            return -1;
        }
    }
    /**
     * 获取对象在容器尾部的索引
     * @param obj
     @return
     */
    public int lastIndexOf(Object obj){
        if(obj == null){
            return -1;
        }else {
            for (int i=value.length-1;i>=0;i--){
                if(obj == value[i]){
                    return i;
                }
            }
            return -1;
        }
    }
    /**
     * 设置指定索引位置的值
     * @param index
     @param obj
     @return
     */
    public Object set(int index,Object obj){
        rangeCheck(index);
        Object old = value[index];
        value[index] = obj;
        return old;
    }
    /**
     * 检查index是否有效
     * @param index
     */
    private void rangeCheck(int index){
        if(index<|| index>size-1){
            try {
                throw new Exception("越界了");
           catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}


 
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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