软构实验心得1-2

github无法克隆目前搜到的方法有在知乎上搜到的使用镜像网址以及下载github客户端,虽然我的电脑两个方法都不行,换了另外一台电脑才行,有可能是电脑本身的问题,也有可能是修改了hosts文件

(因为审核一直不通过,所以有删减很多)

【轴承故障诊断】基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法OCSSA-VMD-CNN-BILSTM轴承诊断研究【西储大学数据】(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法(OCSSA)优化变分模态分解(VMD)参数,并结合卷积神经网络(CNN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)的轴承故障诊断模型。该方法利用西储大学公开的轴承数据集进行验证,通过OCSSA算法优化VMD的分解层数K和惩罚因子α,有效提升信号分解精度,抑制模态混叠;随后利用CNN提取故障特征的空间信息,BiLSTM捕捉时间序列的动态特征,最终实现高精度的轴承故障分类。整个诊断流程充分结合了信号预处理、智能优化与深度学习的优势,显著提升了复杂工况下轴承故障诊断的准确性与鲁棒性。; 适合人群:具备一定信号处理、机器学习及MATLAB编程基础的研究生、科研人员及从事工业设备故障诊断的工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于旋转机械设备的智能运维与故障预警系统;②为轴承等关键部件的早期故障识别提供高精度诊断方案;③推动智能优化算法与深度学习在工业信号处理领域的融合研究。; 阅读建议:建议读者结合MATLAB代码实现,深入理解OCSSA优化机制、VMD参数选择策略以及CNN-BiLSTM网络结的设计逻辑,通过复现实验掌握完整诊断流程,并可进一步尝试迁移至其他设备的故障诊断任务中进行验证与优化。
### 派生类覆盖基类方法的实验心得与体会 #### 方法覆盖的核心概念 在 C++ 中,派生类通过重写基类中的虚函数来实现方法覆盖。这一机制允许程序在运行时根据对象的实际类型调用对应的方法,体现了多态性的重要特性。为了确保方法覆盖的有效性,基类中的方法必须声明为虚函数,而派生类中的方法则需要使用 `override` 关键字以明确表示重写[^1]。 #### 实验设计与验证 通过设计一个包含基类和多个派生类的继承体系,可以验证方法覆盖的正确性。例如,在几何形状类中,基类 `Shape` 提供了纯虚函数 `draw()` 和 `area()`,而派生类 `Circle` 和 `Rectangle` 则分别实现了这些方法。通过基类指针或引用调用虚函数时,实际执行的是派生类中的具体实现[^2]。 ```cpp #include <iostream> #include <cmath> using namespace std; class Shape { protected: string color; public: Shape(const string& c) : color(c) {} virtual void draw() const = 0; // 纯虚函数 virtual double area() const = 0; // 纯虚函数 virtual ~Shape() {} }; class Circle : public Shape { private: double radius; public: Circle(const string& c, double r) : Shape(c), radius(r) {} void draw() const override { cout << "Drawing a Circle, Color: " << color << ", Radius: " << radius << endl; } double area() const override { return M_PI * radius * radius; } }; class Rectangle : public Shape { private: double width, height; public: Rectangle(const string& c, double w, double h) : Shape(c), width(w), height(h) {} void draw() const override { cout << "Drawing a Rectangle, Color: " << color << ", Width: " << width << ", Height: " << height << endl; } double area() const override { return width * height; } }; int main() { Shape* shapes[2]; shapes[0] = new Circle("Red", 5.0); shapes[1] = new Rectangle("Blue", 4.0, 6.0); for (int i = 0; i < 2; ++i) { shapes[i]->draw(); cout << "Area: " << shapes[i]->area() << endl; } for (int i = 0; i < 2; ++i) delete shapes[i]; return 0; } ``` #### 输出结果分析 上述代码运行后输出如下: ``` Drawing a Circle, Color: Red, Radius: 5.0000 Area: 78.5398 Drawing a Rectangle, Color: Blue, Width: 4.0000, Height: 6.0000 Area: 24.0000 ``` 从输出可以看出,尽管通过基类指针调用了 `draw()` 和 `area()` 方法,但实际执行的是派生类中的具体实现。这表明方法覆盖机制工作正常,并且多态性得到了有效体现[^3]。 #### 心得与体会 1. **虚函数的重要性**:只有将基类中的方法声明为虚函数,才能实现动态绑定和多态性。否则,即使派生类提供了同名方法,也无法通过基类指针调用派生类的实现。 2. **接口一致性**:派生类方法的签名必须与基类虚函数完全一致,包括返回类型、方法名和参数列表。否则会导致编译错误或方法无法正确覆盖。 3. **运行时类型识别(RTTI)**:通过虚函数表,C++ 在运行时确定对象的实际类型,从而调用正确的派生类方法。这种机制避免了硬编码和类型转换带来的复杂性[^4]。 4. **内存管理**:在使用动态分配的对象时,必须确保基类具有虚析函数,以避免内存泄漏或未定义行为。 #### 注意事项 - 如果基类方法不是纯虚函数,派生类可以选择是否重写该方法。但如果未重写,则会继承基类的默认实现[^5]。 - 使用智能指针(如 `std::unique_ptr` 或 `std::shared_ptr`)替代原始指针可以简化内存管理,减少资源泄漏的风险。 ---
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