static用法作用

1、函数体内的static变量作用范围为该函数体,不同于auto变量,改变量的内存只被分配一次,因此气质在下一次调用时仍维持上一次的值

2、在模块内的static全局变量可以被模块内的其他函数调用,这个函数的使用范围限制在声明他的模块内

3、在模块内的static函数只能被这个模块内的其他函数调用,这个函数的使用范围被限制在声明他的模块内

3、在类中static成员变量属于整个类所拥有,对类的所有对象只有一份拷贝

4、在类中static成员函数属于整个类所拥有,这个函数不接受this指针,因此只能访问sttaic成员变量

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于通过数值方法提升NMPC在动态系统中的鲁棒性与稳定性。文中结合实时迭代机制,构建了能够应对系统不确定性与外部扰动的双模预测控制框架,并利用Matlab进行仿真验证,展示了该模型在复杂非线性系统控制中的有效性与实用性。同时,文档列举了大量相关的科研方向与技术应用案例,涵盖优化调度、路径规划、电力系统管理、信号处理等多个领域,体现了该方法的广泛适用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于解决非线性动态系统的实时控制问题,如机器人控制、无人机路径跟踪、微电网能量管理等;②帮助科研人员复现论文算法,开展NMPC相关创新研究;③为复杂系统提供高精度、强鲁棒性的预测控制解决方案。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模稳定设计原理,并参考文档中列出的相关案例拓展应用场景,同时可借助网盘资源获取完整代码与数据支持。
UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)》的技术文档,重点围绕超宽带(UWB)与惯性测量单元(IMU)融合定位技术展开,通过Matlab代码实现对两种定位方式的性能进行对比分析。文中详细阐述了UWB单独定位与UWB-IMU融合定位的原理、算法设计及仿真实现过程,利用多传感器数据融合策略提升定位精度与稳定性,尤其在复杂环境中减少信号遮挡和漂移误差的影响。研究内容包括系统建模、数据预处理、滤波算法(如扩展卡尔曼滤波EKF)的应用以及定位结果的可视化与误差分析。; 适合人群:具备一定信号处理、导航定位或传感器融合基础知识的研究生、科研人员及从事物联网、无人驾驶、机器人等领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度室内定位系统的设计与优化,如智能仓储、无人机导航、工业巡检等;②帮助理解多源传感器融合的基本原理与实现方法,掌握UWB与IMU互补优势的技术路径;③为相关科研项目或毕业设计提供可复现的Matlab代码参考与实验验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注数据融合策略与滤波算法部分,同时可通过修改参数或引入实际采集数据进行扩展实验,以加深对定位系统性能影响因素的理解。
本系统基于MATLAB平台开发,适用于2014a、2019b及2024b等多个软件版本,并提供了可直接执行的示例数据集。代码采用模块化设计,关键参数均可灵活调整,程序结构逻辑分明且附有详细说明注释。主要面向计算机科学、电子信息工程、数学等相关专业的高校学生,适用于课程实验、综合作业及学位论文等教学与科研场景。 水声通信是一种借助水下声波实现信息传输的技术。近年来,多输入多输出(MIMO)结构与正交频分复用(OFDM)机制被逐步整合到水声通信体系中,显著增强了水下信息传输的容量与稳健性。MIMO配置通过多天线收发实现空间维度上的信号复用,从而提升频谱使用效率;OFDM方案则能够有效克服水下信道中的频率选择性衰减问题,保障信号在复杂传播环境中的可靠送达。 本系统以MATLAB为仿真环境,该工具在工程计算、信号分析与通信模拟等领域具备广泛的应用基础。用户可根据自身安装的MATLAB版本选择相应程序文件。随附的案例数据便于快速验证系统功能与性能表现。代码设计注重可读性与可修改性,采用参数驱动方式,重要变量均设有明确注释,便于理解与后续调整。因此,该系统特别适合高等院校相关专业学生用于课程实践、专题研究或毕业设计等学术训练环节。 借助该仿真平台,学习者可深入探究水声通信的基础理论及其关键技术,具体掌握MIMO与OFDM技术在水声环境中的协同工作机制。同时,系统具备良好的交互界面与可扩展架构,用户可在现有框架基础上进行功能拓展或算法改进,以适应更复杂的科研课题或工程应用需求。整体而言,该系统为一套功能完整、操作友好、适应面广的水声通信教学与科研辅助工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
在C++中,static关键字是常见的函数与变量(C++中还包括类)的修饰符,常被用来控制变量的存储方式和作用范围,改变变量或者函数的链接属性及作用域,从而更好地管理程序中的数据与函数[^1][^2]。以下是static关键字的具体作用和使用方法: ### 作用在变量上 - **静态局部变量**:使用`static`修饰的局部变量,生命周期为整个程序,但作用域仍为函数内。例如: ```cpp #include <iostream> void func() { static int x = 0; x++; std::cout << x << std::endl; } int main() { func(); func(); return 0; } ``` 在上述代码中,`x`是静态局部变量,每次调用`func`函数时,`x`的值会保留上次调用结束时的值。 - **静态全局变量**:使用`static`修饰的全局变量,限制作用域到本文件,防止命名冲突。例如在一个文件中定义`static int x = 10;`,这个变量只能在该文件中使用。 - **静态成员变量**:属于类,所有对象共享一份。在C++17之前,必须在类外定义;C++17及之后,允许使用`inline`关键字在类内直接初始化。示例如下: ```cpp // C++17 之前 class OldClass { static int value; }; int OldClass::value = 10; // 必须在类外定义 // C++17 及之后 class NewClass { static inline int value = 10; // 直接在类内初始化,无需类外定义 // 对于 const static 整型或枚举类型,可以不加 inline const static int num = 5; }; ``` ### 作用在函数上 - **静态函数**:使用`static`修饰的全局函数,限制作用域到本文件,防止命名冲突。 - **静态成员函数**:属于类,只能访问静态成员,没有`this`指针。示例如下: ```cpp #include <iostream> class MyClass { static int staticValue; int nonStaticValue; public: static void staticFunc() { std::cout << staticValue << std::endl; // 以下代码会报错,因为静态成员函数不能访问非静态成员 // std::cout << nonStaticValue << std::endl; } }; int MyClass::staticValue = 10; int main() { MyClass::staticFunc(); return 0; } ``` ### 作用在模板上 虽然未在给定引用中详细提及,但在模板中,`static`关键字也有其用途。例如模板类中的静态成员,每个实例化的模板类都会有自己独立的静态成员副本。
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