c++隐式类型转换

本文探讨了C++中单参数构造函数如何定义从基本类型到类类型的隐式转换,以及如何使用explicit关键字禁止这种隐式转换。通过示例说明了explicit的作用和正确使用方法。

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可以用单个实参来调用的构造函数定义了从形参类型到该类类型的一个隐式转换---------C++ primer

简单的说,如果一个函数的形参是一个类,则当我们以一个对象作为实参时,编译器就会自动进行如下的转换:

对象(——》类类型)——》函数形参

其中,对象------》类类型是通过隐式转换的。前提是 可以通过单个对象来调用构造函数,即构造函数有一个形参,或有一个形参,n个默认实参。

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class ZKclass{
public:
	string name;
	ZKclass(){}		//default constructor
	ZKclass(const string& otherName):name(otherName){}
	bool isSame(const ZKclass& otherClass){
		return otherClass.name==name;
	}

};

int main(void)
{
	ZKclass cla1("zk");
	ZKclass cla2("zk2");
	string cla2Name("zk2");


	cout<<cla1.isSame(cla2)<<endl;
	cout<<cla1.isSame(cla2Name)<<endl;
}
在上面的代码中,当isSame()函数以cla2Name作为实参时,就经历了首先通过Zkclass(const string& otherName)这个构造函数讲string隐式转换为ZKclass的类类型,然后在作为实参传递给isSame函数。

可以使用 explicit 声明构造函数,来抑制由构造函数定义的隐式转换。

 

explicit ZKclass(const string& otherName):name(otherName){}
这样的话,cla1.isSame(cla2Name)就不能编译了。

当构造函数被声明为explicit时,编译器讲不使用它作为转换操作符——c++ primer

但要注意:explicit只能在类内部声明,在类的定义体外部所做的定义是不合法的。

当使用了explicit 声明时,可以显式的构造函数来完成转换  即

        cout<<cla1.isSame(ZKclass(cla2Name))<<endl;
通常,除非有明显的理由想要定义隐式变换,否则,单形参构造函数应该为explicit。讲构造函数设置为explicit可以避免错误,并且当转换有用时,用户可以显式地构造对象。————c++ primer

内容概要:本文探讨了在MATLAB/SimuLink环境中进行三相STATCOM(静态同步补偿器)无功补偿的技术方法及其仿真过程。首先介绍了STATCOM作为无功功率补偿装置的工作原理,即通过调节交流电压的幅值和相位来实现对无功功率的有效管理。接着详细描述了在MATLAB/SimuLink平台下构建三相STATCOM仿真模型的具体步骤,包括创建新模型、添加电源和负载、搭建主电路、加入控制模块以及完成整个电路的连接。然后阐述了如何通过对STATCOM输出电压和电流的精确调控达到无功补偿的目的,并展示了具体的仿真结果分析方法,如读取仿真数据、提取关键参数、绘制无功功率变化曲线等。最后指出,这种技术可以显著提升电力系统的稳定性与电能质量,展望了STATCOM在未来的发展潜力。 适合人群:电气工程专业学生、从事电力系统相关工作的技术人员、希望深入了解无功补偿技术的研究人员。 使用场景及目标:适用于想要掌握MATLAB/SimuLink软件操作技能的人群,特别是那些专注于电力电子领域的从业者;旨在帮助他们学会建立复杂的电力系统仿真模型,以便更好地理解STATCOM的工作机制,进而优化实际项目中的无功补偿方案。 其他说明:文中提供的实例代码可以帮助读者直观地了解如何从零开始构建一个完整的三相STATCOM仿真环境,并通过图形化的方式展示无功补偿的效果,便于进一步的学习与研究。
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