第九周项目2—我的数组类

<img src="https://img-blog.youkuaiyun.com/20160611152600622?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center" alt="" />/*    
02.*烟台大学计算机学院    
03.*文件名称:xiangmu2.cpp    
04.*作    者:李亚辉    
05.*完成日期:2016年6月11日    
06.*版 本 号:vc++6.0   
07.*    
08.*问题描述: 完成个成员函数的定义  
09.*输入描述: 无 
10.*程序输出: 最大值与元素之和
11..*/    




#include<iostream>
using namespace std;
class MyArray
{
private:
    int *arrayAddr; //保存一个有len个整型元素的数组的首地址
    int len;       //记录动态数组的长度
    int max;       //动态数组中的最大值(并非动态数组中必须要的数据成员)
public:
    MyArray(int *a, int n);
    ~MyArray();
    int getValue(int i);   //获得数组中下标为i的元素的值
    int getLen();          //返回数组长度
    int getMax( );         //返回数组中的最大值
};
MyArray::MyArray(int *a, int n)
{
    len=n;
    arrayAddr=new int[n];
    max=a[0];
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        arrayAddr[i]=a[i];
        if (max<a[i]) max=a[i];
    }
}
//析构函数的类外定义,释放指针型数据a所指向的空间
MyArray::~MyArray()
{
    delete [] arrayAddr;
}

int MyArray::getValue(int i)    //获得数组中下标为i的元素的值
{
    return arrayAddr[i];
}
int MyArray::getLen()    //返回数组长度
{
    return len;
}
int MyArray::getMax( )    //返回数组中的最大值
{
    return max;
}
int main()
{
    int b[10]= {75, 99, 90, 93, 38, 15, 5, 7, 52, 4};
    MyArray r1(b,10);
    cout<<"最大值:"<<r1.getMax()<<endl;
    int c[15] = {18,68,10,52,3,19,12,100,56,96,95,97,1,4,93};
    MyArray r2(c,15);
    int i,s=0;
    for(i=0; i<r2.getLen(); i++)
        s+=r2.getValue(i);
    cout<<"所有元素的和为:"<<s<<endl;
    return 0;
}

//学习心得:感觉与出语言里的数组没什么不同,只是在形式上,在运用中发生了一些细微的变化,但有时候还是会混淆数组的下标,自己C语言里有时也经常如此,还是因为自己的条例有时候不清晰造成的,数组加上指针真是令人头疼啊,好在这个项目并不是很复杂。以后还是要多回顾指针、数组的运用。

代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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