4.beanをつくる(Employee.csを新規する)

本文介绍了一个简单的员工类设计,该类包含员工代码属性的实现细节。通过定义私有字段和公共属性来确保数据的安全性和易用性。
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Configuration;
  4. using System.Web;
  5. using System.Web.Security;
  6. using System.Web.UI;
  7. using System.Web.UI.WebControls;
  8. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  9. using System.Web.UI.HtmlControls;
  10. /// <summary>
  11. /// データ
  12. /// </summary>
  13. public class Employee
  14. {
  15.     public Employee()
  16.     {
  17.         //
  18.         // TODO: コンストラクタ ロジックをここに追加します
  19.         //
  20.     }
  21.     private string _employee_cd;
  22.     public string Employee_cd
  23.     {
  24.         set
  25.         {
  26.             _employee_cd = value;
  27.         }
  28.         get
  29.         {
  30.             return _employee_cd;
  31.         }
  32.     }
  33.  // .................以下はこれと同じに
  34. }
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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