C# 静态成员和静态方法 学习笔记

本文详细解释了静态成员和静态方法的概念。静态成员由类直接拥有而非实例,因此所有实例共享同一份数据;静态方法可在类实例化之前调用,但只能访问静态成员,无法访问非静态成员。
一、静态成员
    ① 静态成员属于类所有,非静态成员属于类的实例所有。
    ②   每创建一个类的实例,都会在内存中为非静态成员新分配一块存储;
             非静态成员属于类所有,为各个类的实例所公用,无论类创建了多少实例,
             类的静态成员在内存中只占同一块区域。

二、静态方法
      ① 静态方法属于类所有,类实例化前即可使用。
      ② 非静态方法可以访问类中的任何成员,静态方法只能访问类中的静态成员。
             因为静态方法在类实例化前就可以使用,而类中的非静态变量必须在实例化之后才能分配内存,
             这样,静态方法调用时无法判断非静态变量使用的内存地址。所以无法使用。
             而静态变量的地址对类来说是固定的,故可以使用。

转载于:https://www.cnblogs.com/tyouketu/archive/2007/01/16/621877.html

MATLAB主动噪声振动控制算法——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鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性控制精度,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。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值