26、类的静态成员函数

C++静态成员详解

如果没有定义对象的话,就不能用对象了,如果通过类名调动静态成员变量,但是程序不安全的。

如果我们需要:

    不依赖对象就可以访问静态成员变量。    

    必须保证静态成员变量的安全性。

    方便快捷的获取静态成员变量的值。

在c++中可以定义静态成员函数:

    静态成员函数是类中特殊的成员函数,属于整个类所有,可以通过类名直接访问公有静态成员函数,可以通过对象名访问公有静态成员函数。直接通过static关键字修饰成员函数:static void func1() {}

#include <stdio.h>
class Demo
{
private:
    int i;
public:
    int getI();
    static void StaticFunc(const char* s);
    static void StaticSetI(Demo& d, int v);
};
int Demo::getI()
{
    return i;
}
void Demo::StaticFunc(const char* s)
{
    printf("StaticFunc: %s\n", s);
}
void Demo::StaticSetI(Demo& d, int v)
{
    d.i = v;                                                //  改为 i=v;   静态成员函数不能直接访问成员变量
}
int main()
{
    Demo::StaticFunc("main Begin...");   
    Demo d;
    Demo::StaticSetI(d, 10);    
    printf("d.i = %d\n", d.getI());
    Demo::StaticFunc("main End...");
    return 0;

}

静态成员函数不能直接访问成员变量。

静态成员函数:1、静态成员函数没有this指针,2、静态成员函数不能访问普通成员变量(函数) --- 注意 (因为没有this指针)

普通成员函数:1、不能通过类名直接调用,必须依赖具体对象。

相同点:1、所有对象共享2、访问静态成员变量(函数)3、通过对象名直接调用。

#include <stdio.h>
class Test
{
private:
    static int cCount;
public:
    Test()
    {
        cCount++;
    }
    ~Test()
    {
        --cCount;
    }
    static int GetCount()
    {
        return cCount;
    }
};
int Test::cCount = 0;
int main()
{
    printf("count = %d\n", Test::GetCount());
    Test t1;
    Test t2;
    printf("count = %d\n", t1.GetCount());
    printf("count = %d\n", t2.GetCount());    
    Test* pt = new Test();    
    printf("count = %d\n", pt->GetCount());    
    delete pt;   
    printf("count = %d\n", Test::GetCount());    
    return 0;
}

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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