47.Spark大型电商项目-用户访问session分析-top10热门品类之自定义二次排序key

本文记录了用户访问session分析中top10热门品类的自定义二次排序key,涉及代码CategorySortKey.java,属于Spark大型电商项目范畴。

目录

代码

CategorySortKey.java


本篇文章记录用户访问session分析-top10热门品类之自定义二次排序key。



代码

 
spark包下

CategorySortKey.java

package graduation.java.spark;

import scala.math.Ordered;

/**
 * FileName: CategoryOrderKey
 * Author:   hadoop
 * Email:    3165845957@qq.com
 * Date:     19-3-22 下午9:15
 * Description:
 * 品类二次排序key
 * 封装你要进行排序算法需要的几个字段:点击次数、下单次数和支付次数
 * 实现Ordered接口要求的几个方法
 * 跟其他key相比,如何来判定大于、大于等于、小于、小于等于
 * 依次使用三个次数进行比较,如果某一个相等,那么就比较下一个
 */
public class CategorySortKey implements Ordered<CategorySortKey> {

    private long clickCount;
    private long orderCount;
    private  long payCount;

    public CategorySortKey(long clickCount, long orderCount, long payCount) {
        this.clickCount = clickCount;
        this.orderCount = orderCount;
        this.payCount = payCount;
    }

    @Override
    public int compare(CategorySortKey other) {
        if (clickCount - other.getClickCount() != 0){
            return (int)(clickCount - other.getClickCount());
        } else if (orderCount - other.getOrderCount() != 0){
            return (int)(orderCount - other.getOrderCount());
        } else if (payCount - other.payCount != 0){
            return  (int)(payCount - other.getPayCount());
        }
        return 0;
    }

    @Override
    public boolean $less(CategorySortKey other) {
        if (clickCount  < other.getClickCount()){
            return true;
        } else if (clickCount == other.getClickCount() && orderCount < other.getOrderCount()){
            return true;
        } else if(clickCount == other.getClickCount() && orderCount == other.getOrderCount() && payCount < other.getPayCount()){
            return true;
        }
        return false;
    }

    @Override
    public boolean $greater(CategorySortKey other) {
        if (clickCount > other.getClickCount()){
            return true;
        } else if(clickCount == other.getClickCount() && orderCount > other.getOrderCount()) {
            return  true;
        } else if (clickCount == other.getClickCount() && orderCount == other.getOrderCount() && payCount > other.getPayCount()){
            return  true;
        }
        return false;
    }

    @Override
    public boolean $less$eq(CategorySortKey other) {
        if ($less(other)){
            return true;
        } else if(clickCount == other.getClickCount() && orderCount == other.getOrderCount() && payCount == other.payCount){
            return true;
        }
        return false;
    }

    @Override
    public boolean $greater$eq(CategorySortKey other) {
        if ($greater(other)){
            return true;
        } else if(clickCount == other.getClickCount() && orderCount == other.getOrderCount() && payCount == other.payCount){
            return true;
        }
        return false;
    }

    @Override
    public int compareTo(CategorySortKey other) {
        if (clickCount - other.getClickCount() != 0){
            return (int)(clickCount - other.getClickCount());
        } else if (orderCount - other.getOrderCount() != 0){
            return (int)(orderCount - other.getOrderCount());
        } else if (payCount - other.payCount != 0){
            return  (int)(payCount - other.getPayCount());
        }
        return 0;
    }

    public long getClickCount() {
        return clickCount;
    }

    public void setClickCount(long clickCount) {
        this.clickCount = clickCount;
    }

    public long getOrderCount() {
        return orderCount;
    }

    public void setOrderCount(long orderCount) {
        this.orderCount = orderCount;
    }

    public long getPayCount() {
        return payCount;
    }

    public void setPayCount(long payCount) {
        this.payCount = payCount;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "CategorySortKey{" +
                "clickCount=" + clickCount +
                ", orderCount=" + orderCount +
                ", payCount=" + payCount +
                '}';
    }
}

 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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