作业3.3

本文介绍了一个简单的C++日期类的设计与实现过程。该类包含设置与获取日期的功能,并能够打印完整的日期信息。通过实例演示了如何使用此类来管理不同的日期。

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#include<iostream>
using namespace std;

class Date{
  public:
   void printDate();
   void GetYear();
   void GetMonth();
   void GetDay();
   void SetDate(int Y,int m,int d);
  private:
   int Year;
   int Month;
   int Day;
};
 void printDate()
{ cout<<"对象的日期是:"<<endl;
  cout<<"对象的年份是:"<<Year<<endl;
  cout<<"对象的月份是:"<<Month<<endl;
  cout<<"对象的日是:"<<Day<<endl;
}
 
void Date::GetYear()
{ cout<<"对象的年份是:"<<Year<<endl;
}
void Date::GetMonth()
{ cout<<"对象的月份是:"<<Month<<endl;
}
void Date::GetDay()
{ cout<<"对象的日是:"<<Day<<endl;
}
void Date::SetDate(int Y,int m,int d)
{ cout<<"请输入对象的年份:"<<"Y"<<endl;
  cout<<"请输入对象的月份:"<<"m"<<endl;
  cout<<"请输入对象的日:"<<"d"<<endl;
}

int main()
{
 Date d1;
 d1.SetDate(2010,6,8);
 d1.printDate();
 d1.GetYear();
 d1.GetMonth();
 d1.GetDay();

 Date d2;
 d2.SetDate(2010,6,1);
 d2.printDate();
 d2.GetYear();
 d2.GetMonth();
 d2.GetDay();

 Date d3(d1);
 d3.printDate();
 d3.GetYear();
 d3.GetMonth();
 d3.GetDay();
 system("pause");
 return 0;
}


内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程跨平台开发方面的特性优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧应用场景。文章首先介绍了高阶函数Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程跨平台开发领域不断完善发展。; 适合人群:对函数式编程跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解实践Kotlin的函数式编程特性跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真实验验证了稳定性综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解分析系统性能。通过阅读实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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