静态成员应用

本文介绍了一个使用C++实现的时间类,该类能够处理时间的显示、加秒、加分钟及加小时等操作,并支持24小时制与12小时制之间的转换以及前导零设置。
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//  main.cpp
//  project
//
//  Created by 徐伟 on 6/14/16.
//  Copyright © 2016 fizz_i. All rights reserved.
//


#include <iostream>
using namespace std;
class Time
{
public:
    Time(int=0,int=0,int=0);
    void show_time( ); //根据is_24和from0,输出适合形式的时间:23:5/8:23:5 pm/08:23:05 pm
    void add_seconds(int); //增加n秒钟
    void add_minutes(int); //增加n分钟
    void add_hours(int); //增加n小时
    static void change24();  //改变静态成员is_24,在和时制之间转换
    static void changefrom0();   //改变静态成员from0,转换是否前导
private:
    static bool is_24; //为true时,小时制,如:23:5;为flase,小时制,显示为:23:5 pm
    static bool from0; //为true时,前导,:23:5显示为:23:05
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};
bool Time::is_24=true;
bool Time::from0=false;

Time::Time(int h,int m,int s): hour(h), minute(m), sec(s){}

void Time::show_time( )
{
    int h=(is_24)?hour:hour%12;  //这种写法比下面注释掉的写法更简洁
    //if(is_24)
    //	h=hour;
    //else
    //	h=hour%12;
    if (h<10&&from0) cout<<'0';
    cout<<h<<':';
    if(minute<10&&from0) cout<<'0';
    cout<<minute<<':';
    if(sec<10&&from0) cout<<'0';
    cout<<sec;
    if(!is_24)
        cout<<((hour>12)? " pm":" am");
    //if (hour>12)
    //	cout<<" pm";
    //else
    //	cout<<" am";
    cout<<endl;
}

void Time::add_seconds(int n) //增加n秒钟
{
    sec+=n;
    if (sec>59)
    {
        add_minutes(sec/60);
        sec%=60;
    }
}

void Time::add_minutes(int n) //增加n分钟
{
    minute+=n;
    if (minute>59)
    {
        add_hours(minute/60);
        minute%=60;
    }
}

void Time::add_hours(int n) //增加n小时
{
    hour+=n;
    if (hour>23)
        hour%=24;
}

void Time::change24()
{
    is_24=!is_24;
}
void Time::changefrom0()
{
    from0=!from0;
}

int main( )
{
    Time t1(23,14,25),t2(8,45,6);
    cout<<"24时制, 不前导:"<<endl;
    cout<<"    t1是:";
    t1.show_time();
    cout<<"    t2是:";
    t2.show_time();
    t1.add_hours(10);
    t2.add_hours(10);
    Time::changefrom0(); //注意此处调用静态成员
    cout<<"10小时后, 切换是否前导:"<<endl;
    cout<<"    t1是:";
    t1.show_time();
    cout<<"    t2是:";
    t2.show_time();
    t1.change24();
    cout<<"换一种制式:"<<endl;
    cout<<"    t1是:";
    t1.show_time();
    cout<<"    t2是:";
    t2.show_time();
    return 0;
}

【最优潮流】直流最优潮流(OPF)课设(Matlab代码实现)内容概要:本文档主要围绕“直流最优潮流(OPF)课设”的Matlab代码实现展开,属于电力系统优化领域的教学与科研实践内容。文档介绍了通过Matlab进行电力系统最优潮流计算的基本原理与编程实现方法,重点聚焦于直流最优潮流模型的构建与求解过程,适用于课程设计或科研入门实践。文中提及使用YALMIP等优化工具包进行建模,并提供了相关资源下载链接,便于读者复现与学习。此外,文档还列举了大量与电力系统、智能优化算法、机器学习、路径规划等相关的Matlab仿真案例,体现出其服务于科研仿真辅导的综合性平台性质。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统优化、智能算法应用研究的科研人员。; 使用场景及目标:①掌握直流最优潮流的基本原理与Matlab实现方法;②完成课程设计或科研项目中的电力系统优化任务;③借助提供的丰富案例资源,拓展在智能优化、状态估计、微电网调度等方向的研究思路与技术手段。; 阅读建议:建议读者结合文档中提供的网盘资源,下载完整代码与工具包,边学习理论边动手实践。重点关注YALMIP工具的使用方法,并通过复现文中提到的多个案例,加深对电力系统优化问题建模与求解的理解。
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