第六周项目4-成员函数、友元函数和一般函数有区别

本文通过示例介绍了C++中成员函数、友元函数和一般函数的区别及应用。首先展示了如何使用这三种函数显示类的私有成员,接着详细解释了在点类中计算两点间距离的不同实现方法。
(1)阅读下面的程序,体会注释中的说明。
//例:使用成员函数、友元函数和一般函数的区别
#include <iostream>
using namespace std;
class Time
{
public:
    Time(int h,int m,int s):hour(h),minute(m),sec(s) {}
    void display1();    //display1是成员函数
    friend void display2(Time &);  //display2是友元函数
    int getHour(){return hour;}
    int getMinute(){return minute;}
    int getSec(){return sec;}
private:
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};
void Time::display1()  //成员函数display1的实现,dispaly1前加Time::
{
    //以hour形式直接访问私有数据成员,实质是this->hour形式
    cout<<hour<<":"<<minute<<":"<<sec<<endl;
}
void display2(Time &t)  //友元函数dispaly2的实现,不加Time::,友元并不是类的成员
{
    //虽然不是类的成员函数,却可以用t.hour的形式直接访问私有数据成员——这就是友元
    cout<<t.hour<<":"<<t.minute<<":"<<t.sec<<endl;
}
void display3(Time &t)  //display3是一般函数,dispaly3前不加Time::
{
    //不能直接访问,只能用公共接口t.getHour()形式访问私有数据成员
    cout<<t.getHour()<<":"<<t.getMinute()<<":"<<t.getSec()<<endl;
}
int main()
{
    Time t1(10,13,56);
    t1.display1();  //成员函数这样调用:对象名.函数名()
    display2(t1);   //友员函数的调用和一般函数无异(但实现中可以不同)
    display3(t1);   //一般函数的调用
    return 0;
}

(2)模仿上面的示例,完成求点类中距离的任务。你需要实现求距离函数的三种版本:分别利用成员函数、友元函数和一般函数求两点间距离的函数,并设计main()函数完成测试。

提示:此项目和例子的区别在于“距离是一个点和另外一个点的距离”,不同版本在参数上有体现。三个版本建议分开测试,也可以如示例,放在一个程序中完成。

成员函数:

/*
* Copyright (c) 2015,烟台大学计算机学院
* All right reserved.
* 作者:邵帅
* 文件:Demo.cpp
* 完成时间:2015年04月16日
* 版本号:v1.0
*/
#include<iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
class CPoint
{
private:
    double x;  // 横坐标
    double y;  // 纵坐标
public:
    CPoint(double xx=0,double yy=0):x(xx),y(yy) {}
    double Distance(CPoint p);
    void input();
    void output();
};
double CPoint::Distance(CPoint p)
{
    double s;
    s=sqrt((p.x-x)*(p.x-x)+(p.y-y)*(p.y-y));
    return s;
}
void CPoint::input()
{
    char ch;
    cout<<"请输入坐标(x,y):";
    cin>>x>>ch>>y;
}
void CPoint::output()
{
    cout<<"("<<x<<", "<<y<<")"<<endl;
}
int main()
{
    double d;
    CPoint p1,p2,p;
    cout<<"请输入第1个点p1,";
    p1.input();
    cout<<"请输入第2个点p2,";
    p2.input();
    d=p1.Distance(p2);
    cout<<"两点的距离为:"<<d<<endl;
    return 0;
}


友元函数

/*
* Copyright (c) 2015,烟台大学计算机学院
* All right reserved.
* 作者:邵帅
* 文件:Demo.cpp
* 完成时间:2015年04月16日
* 版本号:v1.0
*/
#include<iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
class CPoint
{
private:
    double x;  // 横坐标
    double y;  // 纵坐标
public:
    CPoint(double xx=0,double yy=0):x(xx),y(yy) {}
    friend double Distance(CPoint &,CPoint &);
    void input();
    void output();

};
double Distance(CPoint &p1,CPoint &p2)
{
    double s;
    s=sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x)+(p1.y-p2.y)*(p1.y-p2.y));
    return s;
}
void CPoint::input()
{
    char ch;
    cout<<"请输入坐标(x,y):";
    cin>>x>>ch>>y;
}
void CPoint::output()
{
    cout<<"("<<x<<", "<<y<<")"<<endl;
}
int main()
{
    double d;
    CPoint p1,p2,p;
    cout<<"请输入第1个点p1,";
    p1.input();
    cout<<"请输入第2个点p2,";
    p2.input();
    d=Distance(p1,p2);
    cout<<"两点的距离为:"<<d<<endl;
    return 0;
}



一般函数

/*
* Copyright (c) 2015,烟台大学计算机学院
* All right reserved.
* 作者:邵帅
* 文件:Demo.cpp
* 完成时间:2015年04月16日
* 版本号:v1.0
*/
#include<iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
class CPoint
{
private:
    double x;  // 横坐标
    double y;  // 纵坐标
public:
    CPoint(double xx=0,double yy=0):x(xx),y(yy) {}

    void input();
    void output();
    double getx()
    {
        return x;
    };
    double gety()
    {
        return y;
    };
};
double Distance(CPoint &,CPoint &);
double Distance(CPoint &p1,CPoint &p2)
{
    double s;
    s=sqrt((p1.getx()-p2.getx())*(p1.getx()-p2.getx())+(p1.gety()-p2.gety())*(p1.gety()-p2.gety()));
    return s;
}
void CPoint::input()
{
    char ch;
    cout<<"请输入坐标(x,y):";
    cin>>x>>ch>>y;
}
void CPoint::output()
{
    cout<<"("<<x<<", "<<y<<")"<<endl;
}
int main()
{
    double d;
    CPoint p1,p2,p;
    cout<<"请输入第1个点p1,";
    p1.input();
    cout<<"请输入第2个点p2,";
    p2.input();
    d=Distance(p1,p2);
    cout<<"两点的距离为:"<<d<<endl;
    return 0;
}



@ Mayuko

需求响应动态冰蓄冷系统与需求响应策略的优化研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕需求响应动态冰蓄冷系统及其优化策略展开研究,结合Matlab代码实现,探讨了在电力需求侧管理背景下,冰蓄冷系统如何通过优化运行策略参与需求响应,以实现削峰填谷、降低用电成本提升能源利用效率的目标。研究内容包括系统建模、负荷预测、优化算法设计(如智能优化算法)以及多场景仿真验证,重点分析不同需求响应机制下系统的经济性运行特性,并通过Matlab编程实现模型求解与结果可视化,为实际工程应用提供理论支持技术路径。; 适合人群:具备一定电力系统、能源工程或自动化背景的研究生、科研人员及从事综合能源系统优化工作的工程师;熟悉Matlab编程且对需求响应、储能优化等领域感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①用于高校科研中关于冰蓄冷系统与需求响应协同优化的课题研究;②支撑企业开展楼宇能源管理系统、智慧园区调度平台的设计与仿真;③为政策制定者评估需求响应措施的有效性提供量化分析工具。; 阅读建议:建议读者结合文中Matlab代码逐段理解模型构建与算法实现过程,重点关注目标函数设定、约束条件处理及优化结果分析部分,同时可拓展应用其他智能算法进行对比实验,加深对系统优化机制的理解。
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