6_Map集合

本文详细介绍了Map集合的基本概念、实现方式(Hashtable、HashMap、TreeMap),以及如何操作Map集合,包括添加、删除、判断、获取等常用方法。同时通过实例展示了Map集合的应用场景,如统计字母出现次数。

Map
|--Hashtable:底层是哈希表数据结构,不可以存入null键,null值。该集合是线程同步的,jdk1.0,效率低。
|--HashMap:底层是哈希表数据结构,允许使用null键和null值,该集合不是线程同步的。jdk1.2,效率高
|--TreeMap:底层是二叉树数据结构。线程不同步,可以用于给map集合中的键进行排序。

和set集合很像。

Map集合:该集合存储键值对,一对一往里存。而且要保证键的唯一性。

1,添加。

put(k key,v value),如果出现添加时,相同的键。那么后添加的值会覆盖原有键对应的值,并返回被覆盖的值

putAll(Map<? extends K,? extends V>m)

2,删除

clear()

remove(Object key)

3,判断

containsValue(Object value)

containsKey(Object key)

isEmpty()

4,获取

get(Object key)

size()

values()


Set<Map.Entry<K,V>> entrySet():将map集合中的映射关系存入到了set集合中,而这个关系集合类型就是Map.Entry


Set<K>  keySet():将map中所有的键存入到set集合。因为set具备迭代器。

所有可以迭代方式取出所有的键。再根据get方法。获取每一个键对应的值


Map类的演示:

package Map_test;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

public class MapTest {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Map<Student,String> hm=new HashMap<Student,String>();
		
		//添加元素
		hm.put(new Student("lisi1",21), "beijing");
		hm.put(new Student("lisi2",22), "shanghai");
		//有重复的键,会调用键的hashCode,和equals方法,如果键相同,就用新值覆盖老值
		hm.put(new Student("lisi2",22), "tianjian");
		hm.put(new Student("lisi3",23), "nanjing");
		hm.put(new Student("lisi4",24), "wuhan");
		
		
		//用keySet方式取出
		Set<Student> keySet=hm.keySet();
		
		Iterator<Student> it=keySet.iterator();
		while(it.hasNext())
		{
			Student stu=it.next();
			String str=hm.get(stu);
			System.out.println(stu+"..."+str);
		}
		
		//用 entrySet()方法取出
		Set<Map.Entry<Student,String>> entrySet=hm.entrySet();
		Iterator<Map.Entry<Student,String>> it1=entrySet.iterator();
		
		while(it1.hasNext())
		{
			Map.Entry<Student, String> m=it1.next();
			Student s=m.getKey();
			String st=m.getValue();
			System.out.println(s+"----"+st);
		}
	}

}

class Student implements Comparable<Student>
{
	private String name;
	private int age;
	public Student(String name, int age) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}
	public String getName() {
		return name;
	}
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
	public int getAge() {
		return age;
	}
	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	}
	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		// TODO Auto-generated method stub
		if(!(obj instanceof Student))
			throw new ClassCastException("对象不是Student类型");
		Student stu=(Student)obj;
		
		return this.name.equals(stu.getName())&&this.age==stu.getAge();
	}
	@Override
	public int hashCode() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return this.name.hashCode()+this.age*13;
	}
	@Override
	public int compareTo(Student o) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		int num=new Integer(this.getAge()).compareTo(new Integer(o.getAge()));
		if(num==0){
			return this.name.compareTo(o.getName());
		}
		return num;
	}
	@Override
	public String toString() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return this.name+":"+this.age;
	}
	
	
}

TreeMap演示,还是利用上面的Student类
package Map_test;

import java.util.Comparator;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;


public class MapTest2 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		//默认利用Student里面的比较器,按照年龄排序
		TreeMap<Student,String> tm=new TreeMap<Student,String>();
		
		//用自己定义的比较器,按照姓名进行排序
//		TreeMap<Student,String> tm=new TreeMap<Student,String>(new stuNamecomp());
		
		
		tm.put(new Student("lisi02",24),"chongqing");
		tm.put(new Student("lisi01",23),"shanghai");
		tm.put(new Student("lisi04",21),"beijing");
		tm.put(new Student("lisi03",22),"nanjing");
		
		//取出元素
		Set<Map.Entry<Student,String>> entrySet=tm.entrySet();
		Iterator<Map.Entry<Student, String>> it=entrySet.iterator();
		while(it.hasNext())
		{
			Map.Entry<Student,String> map=it.next();
			Student stu=map.getKey();
			String str=map.getValue();
			System.out.println(stu+"..."+str);
		}
	}

}
//自己写个比较器,按照名字来排序
class stuNamecomp implements Comparator<Student>
{

	@Override
	public int compare(Student arg0, Student arg1) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int num=arg0.getName().compareTo(arg1.getName());
		if(num==0){
			return new Integer(arg0.getAge()).compareTo(arg1.getAge());
		}
		return num;
	}

	
}


map集合的一个小应用:统计字母出现的次数

思路:

1.将字符串转换成字符数组,因为对每一个字母进行排序。

2.定义一个map集合,因为打印结果的字母有序,所以使用TreeMap集合(character类的默认比较器)

3.遍历字符数组

将每一个字母作为键去查map集合。如果返回null,将该字母和1存入到map集合。如果返回不是null,说明该字母在map集合已经存在并有对应次数。那么就获取该次数并进行自增,然后将该字母自增后的次数存入到map集合中,覆盖掉原来的值。

import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;

public class MapTest3 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println(charCount("aaab_=+ddddfff"));
		
	}
	
	public static String charCount(String str){
		char []chs=str.toCharArray();
		
		TreeMap<Character,Integer> tm=new TreeMap<Character,Integer>();
		
		//定义计数变量
		int count;
		for(int x=0;x<chs.length;x++){
			//只判断字母出现的次数
			if(!(chs[x]>='a'&&chs[x]<='z'||chs[x]>='A'&&chs[x]<='Z'))
					continue;
			count=0;
			Integer value=tm.get(chs[x]);
			/*if(value==null){
				tm.put(chs[x], 1);
			}
			else{
				value=value+1;
				tm.put(chs[x], value);
			}*/
			
			if(value!=null){
				count=value;
				
			}
			count++;
			tm.put(chs[x], count);
		}
		
		//定义容器类
		StringBuilder sb=new StringBuilder();
		
		//迭代集合中的元素,并将其放到StringBuilder中,形如:a(2)
		Set<Map.Entry<Character,Integer>> entrySet=tm.entrySet();
		Iterator<Map.Entry<Character,Integer>> it=entrySet.iterator();
		
		while(it.hasNext())
		{
			Map.Entry<Character,Integer> map=it.next();
			sb.append(map.getKey()+"("+map.getValue()+") ");
		
		
		}
		
		return sb.toString();
	}

}




【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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