Java SE_06笔记

1、数组的概念和定义格式
1.1数组概念
数组是存储多个具有相同数据类型元素的集合,可以看为一个容器;
一旦数组被创建,它的大小是固定的;
数组既可以存储基本数据类型也可以存储引用数据类型;
线性结构(逻辑结构) 是数据结构种的一个概念:
元素之间只有一对一的关系
除了第一个元素没有前驱,最后一个元素没有后继其他元素都有唯一前驱和唯一后继
线性结构-物理存储结构
数组:每个元素的地址是有规律的 也就是说地址连续链表
数组的定义格式:
数据类型[] 数组名; //推崇
数据类型 数组名[];
int[] arr;
int arr[];
数组的初始化
动态:初始化时只指定数组长度,由系统为数组分配初始值
int[] arr=new int[10];
内存的划分:
寄存器:是直接和CPU打交道
本地方法区:主要临时存放的是系统执行的代码
方法区:主要临时存放应用程序执行的代码
栈:主要运行函数和存储局部变量的 先进后出
堆:就是一个离散存储空间 在该空间中所存储的对象的地址是随机分配的
并且会为对象的元素进行默认初始化
数组:本质就是一个对象 但凡是new出来的东西 都是对象
1.2数组的定义形式
数据类型[ ] 数组名; //普遍使用
数据类型 数组名[ ];
2、数组的初始化
2.1数组初始化概述
1.java中数组必须初始化之后才能使用
2.初始化就是给数组中的元素分配存储空间,并且给这些元素赋初值
3、数组的初始化方式
动态初始化:初始化时只指定数组长度,由系统为数组分配初始值
数据类型[] 数组名=new 数据类型[数组长度]
数组长度其实就是数组中元素的个数
静态初始化:初始化时指定每个数组元素的数十只,由系统决定数组长度
数据类型[] 数组名=new 数据类型[]{元素1,元素2,元素3,…};
3、Java中内存分配以及栈和堆的区别
Java程序在运行时,需要在内存中分配空间。为了提高运算效率,有对空间进行了不同区域划分,因为每一片区域都有特定的处理数据方式和内存管理方式。
栈、堆、方法区、本地方法区、寄存器
4、数组操作的两个常见小问题越界和空指针
ArrayIndexOutofBoundsException 数组角标越界异常
NullPointerException 空指针异常
5、二维数组概述和格式
格式1:数据类型[][] 变量名=new 数据类型[m][n]
格式2:数据类型[][] 变量名=new 数据类型[m][];
格式3:数据类型[][] 变量名=new 数据类型[][]{{…},{…},{…},…}
数据类型[][] 变量名={{…},{…},{…}…}
6、引用数据类型
引用变量找到不对象:要么压根没创建对象 要么本身是null
当一个对象没有被任何变量所引用的时候 则成为垃圾
垃圾有Java中垃圾回收机制处理 C/C+±free()函数
7、数组需求

需求1:获取数组中最大值和最小值
		int max=arr[0];
		int min=arr[0];
		for(int i=0;i<arr.length;i++){
			if(arr[i]>max){
				max=arr[i];
			}
			if(arr[i]<min){
				min=arr[i];
			}
		}
		System.out.println("max="+max+",min="+min);
		需求2:将元素逆序输出(将元素交换)
		for(int i=arr.length-1;i>=0;i--){
			System.out.println(arr[i]);
		}
		需求3:根据角标差 根据元素内容查
		System.out.println(arr[0]);
		arr=new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8,9,9,9,10};
		//查元素8的角标 一般而言是从左到右第一次出现的位置
		//从右到左第一次出现的位置
		for(int i=0;i<arr.length;i++){
			if(arr[i]==8){
				System.out.println(i);
				break;
			}
		}
内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值