拜托了

lichunleizp 2009-04-13 07:41:36
哪位高手可以给我讲解泛型或者一些实例的代码??
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zhouxingyu896 2009-04-17
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支持一楼
color_zy 2009-04-13
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也可以看书本啊
l527391549 2009-04-13
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给找了个例题你看看
http://hi.baidu.com/dong_1984dd/blog/item/e20bc7dd49461dd18c10295c.html
l527391549 2009-04-13
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使用泛型类型可以最大限度地重用代码、保护类型的安全以及提高性能。

泛型最常见的用途是创建集合类。

.NET Framework 类库在 System.Collections.Generic 命名空间中包含几个新的泛型集合类。应尽可能地使用这些类来代替普通的类,如 System.Collections 命名空间中的 ArrayList。

您可以创建自己的泛型接口、泛型类、泛型方法、泛型事件和泛型委托。

可以对泛型类进行约束以访问特定数据类型的方法。

关于泛型数据类型中使用的类型的信息可在运行时通过反射获取。

public class GenericList<T>
{
void Add(T input) { }
}
class TestGenericList
{
private class ExampleClass { }
static void Main()
{
// Declare a list of type int
GenericList<int> list1 = new GenericList<int>();

// Declare a list of type string
GenericList<string> list2 = new GenericList<string>();

// Declare a list of type ExampleClass
GenericList<ExampleClass> list3 = new GenericList<ExampleClass>();
}
}



这是网上的 一段文字 希望对你有帮助
所谓泛型是指将类型参数化以达到代码复用提高软件开发工作效率的一种数据类型。
  例如:通常一个方法或过程的签名都是有明确的数据类型的。
  如 :
  public void ProcessData(int i){}
  public void ProcessData(string i){}
  public void ProcessData(decimal i){}
  public void ProcessData(double i){}
  等。
  这些方法的签名中的:int ,string,decimal,double 都是明确的数据类型,程序员访问这些方法的过程中需要提供提定类型的参数:
  ProcessData(123);
  ProcessData("abc");
  ProcessData("12.12")
  而如果我们将int ,string,decimal,double这些类型也当成一种参数传给方法的时候方法的定义便是这样:
  public void ProcessData<T>(T i){} //T是int ,string,decimal,double这些数据类型的指代
  用户在调用的时候便成了这样:
  ProcessData<string>("abc");
  ProcessData<int>(123);
  ProcessData<double>(12.23);
  这与通常的那些定义的最大区别是,方法的定义实现过程只有一个。但是它具有处理不同的数据类型数据的能力。
  C# 2.0中有如List<>等泛型对象都具有此特性。
  具有泛型机制的软件开发平台及语言
  .Net 平台 2.0及以上版本
  JAVA 5及以上版本
  泛型的好处:
  泛型是c#2.0的一个新增加的特性,它为使用c#语言编写面向对象程序增加了极大的效力和灵活性。它允许程序员将一个实际的数据类型的规约延迟至泛型的实例被创建时才确定。泛型为开发者提供了一种高性能的编程方式,能够提高代码的重用性,并允许开发者编写非常优雅的解决方案。
内容概要:本文围绕基于三重移相控制(TPS)的双有源桥(DAB)高频隔离DC-DC变换器开展系统性研究,重点构建了其在Simulink环境下的高精度仿真模型。研究全面涵盖SPS单相移相、DPS双重重移相与TPS三重移相等多种控制策略的建模、实现与性能对比,深入分析不同模式下变换器的功率传输特性、软开关实现条件及功率回流问题,旨在提升DAB在交直流混合微电网、能量路由器、多端口柔性互联装置等场景中的转换效率与动态响应能力。通过对ZVS(零电压切换)条件的精确控制与移相角参数的优化,有效降低了开关损耗,增强了系统整体能效与运行稳定性。该仿真模型具有良好的可扩展性,适用于复杂电能转换系统的科研验证与工程开发。; 适合人群:电力电子、电气工程及其自动化等相关专业的硕士研究生、博士生、科研人员以及从事新能源变换器、柔性输配电系统设计的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握双有源桥DAB变换器的基本工作原理及其在高频隔离场合的核心优势;②深入理解三重移相控制策略的设计机理、控制自由度分配及其在效率优化中的关键作用;③构建并调试可用于科研论文撰写、项目申报或实际系统验证的高保真Simulink仿真模型,支撑理论分析与实验对比。; 阅读建议:建议结合MATLAB/Simulink平台进行动手实践,重点关注主电路拓扑搭建、移相控制模块设计、驱动信号时序配置及ZVS实现条件的仿真观测,推荐通过对比SPS、DPS与TPS三种模式的稳态与动态响应曲线,深入掌握各控制策略的适用边界与优化方向。
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