第七周改错

本文介绍了一个关于C++中静态成员变量的常见错误及其修正方法。原程序尝试在构造函数中初始化静态成员变量,这会导致编译错误。正确的做法是在类外进行静态成员变量的初始化。

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* Copyright (c) 2011, 烟台大学计算机学院

 * All rights reserved.

* 作 者: 王俊

* 完成日期:2013 年 4月13日

* 版 本 号:v1.0

 * 输入描述:

* 问题描述:

*/

原错程序:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Box
{
 public:
 Box(int h,int w,int l):height(h),width(w),length(l){}
 int volume( ){return height*width*length;};
 private:
 static int height;  //静态的数据成员
 int width;
 int length;
};
int main()
{
    Box b(2,3,4);
    cout<<"volume is "<<b.volume()<<endl;
    return 0;
}

错误原因:不能通过构造函数初始化静态类数据

改后程序:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Box
{
 public:
 Box(int w,int l):width(w),length(l){}
 int volume( ){return height*width*length;};
 private:
 static int height;  //静态的数据成员
 int width;
 int length;
};
int Box::height=2;
int main()
{
    Box b(3,4);
    cout<<"volume is "<<b.volume()<<endl;
    return 0;
}

运行结果:
心得体会:静态数据成员要在类外与值。


 

内容概要:本文介绍了一个基于MATLAB实现的无人机三维路径规划项目,采用蚁群算法(ACO)与多层感知机(MLP)相结合的混合模型(ACO-MLP)。该模型通过三维环境离散化建模,利用ACO进行全局路径搜索,并引入MLP对环境特征进行自适应学习与启发因子优化,实现路径的动态调整与多目标优化。项目解决了高维空间建模、动态障碍规避、局部最优陷阱、算法实时性及多目标权衡等关键技术难题,结合并行计算与参数自适应机制,提升了路径规划的智能性、安全性和工程适用性。文中提供了详细的模型架构、核心算法流程及MATLAB代码示例,涵盖空间建模、信息素更新、MLP训练与融合优化等关键步骤。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础,熟悉智能优化算法与神经网络的高校学生、科研人员及从事无人机路径规划相关工作的工程师;适合从事智能无人系统、自动驾驶、机器人导航等领域的研究人员; 使用场景及目标:①应用于复杂三维环境下的无人机路径规划,如城市物流、灾害救援、军事侦察等场景;②实现飞行安全、能耗优化、路径平滑与实时避障等多目标协同优化;③为智能无人系统的自主决策与环境适应能力提供算法支持; 阅读建议:此资源结合理论模型与MATLAB实践,建议读者在理解ACO与MLP基本原理的基础上,结合代码示例进行仿真调试,重点关注ACO-MLP融合机制、多目标优化函数设计及参数自适应策略的实现,以深入掌握混合智能算法在工程中的应用方法。
# 题目重述 纠正一个C语言程序中的错误,该程序旨在输出一个7行的对称菱形图案。原代码在第五行(即下半部分的第一行)输出不对称,原因是空格或星号数量计算错误。 # 给出答案(答案为带注释的代码块) ```c #include <stdio.h> int main() { int i, j, k; int total_lines = 7; // 总行数 int mid = (total_lines + 1) / 2; // 中间行,即第4行 // 上半部分(第1到第4行) for (i = 1; i <= mid; i++) { // 打印每行星号前面的空格,实现居中 for (j = 1; j <= mid - i; j++) { printf(" "); } // 打印星号,数量为 2*i - 1 for (k = 1; k <= 2 * i - 1; k++) { printf("*"); } printf("\n"); } // 下半部分(第5到第7行),i 从 mid-1 递减到 1 for (i = mid - 1; i >= 1; i--) { // ★关键修正点:空格数仍为 mid - i,确保对齐 for (j = 1; j <= mid - i; j++) { printf(" "); } // 打印对应数量的星号 for (k = 1; k <= 2 * i - 1; k++) { printf("*"); } printf("\n"); } return 0; } ``` # 代码解析 - 原问题出现在**第五行输出不对称**,通常是因为空格数计算错误。 - 错误可能表现: - 空格写成 `i - 1` 而非 `mid - i` - 星号数量未按 `2*i - 1` 正确生成 - 修正重点:下半部分每一行的**前置空格数必须与上半部分对称行一致**。 - 示例: - 第3行(i=3):空格 = `mid - 3 = 1` → 输出1个空格 - 第5行(对应i=3在下半部分):同样应输出1个空格,故空格数仍为 `mid - i` # 正确运行结果 ``` * *** ***** ******* ***** *** * ``` ✅ 第五行 `" *****"` 左侧有1个空格,与第三行对称,现已正确。 # 知识点(列出该代码中遇到的知识点) 1. **循环嵌套结构**:外层控制行,内层分别处理空格和星号输出。 2. **数学关系建模**:使用 `2i - 1` 控制星号数,`mid - i` 控制空格数实现几何对称。 3. **对称性维护**:上下半部分采用相同空格公式,确保图案左右、上下视觉一致。
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