析构函数

比如说你定义了一个类A,有一个成员对象是char * arrayMember;他是一个指针,然后你定义一个A的对象 A a;使用它的arrayMembernew一块内存进行应用,然后在你收回a的内存的时候,如果不使用析构函数,你只会收回arrayMember所占的4字节内存空间,而它所指向的那段new出来的那块内存就不会被回收,析构函数所谓的清理就是帮助回收类似这样和a对象有依赖关系的内存空间,或者其他因为a的消失会跑飞的一些资源。

对象内存的回收只是意味着这个对象的成员函数成员变量以及其他这个对象所占有的内存的删除回收;而它所管理或者有依赖关系的一些资源的回收需要在析构函数里面进行,否则对象没了,就寻找不到他们了,他们就会成为默默存在却永远不会被使用的资源。


 #include<iostream>
using namespace std;


class a{
public:
a();
shuchu();
~a();
};
a::a(){cout<<"构造函数执行啦"<<endl;};
a::~a(){cout<<"析构函数执行啦"<<endl;};
a::shuchu(){cout<<5555<<endl;}




int main(){
a n;
n.shuchu();
return 0;
}

MATLAB主动噪声和振动控制算法——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和振动控制算法,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和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,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编程基础和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和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和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。
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