C++中的explicit关键字

本文详细介绍了C++中explicit关键字的使用方法及其目的。通过示例说明如何利用explicit关键字来禁止单参数构造函数的隐式转换,从而避免由此引发的潜在错误。

C++ explicit关键字的作用主要是用来修饰类的构造函数,表明该构造函数是显式的,禁止单参数构造函数的隐式转换。!!!!!

按照默认规定,只有一个参数的构造函数也定义了一个隐式转换,将该构造函数对应数据类型的数据转换为该类对象。也就是说,如果C++类的构造函数有一个参数,那么在编译的时候就会有一个缺省的转换操作:将该构造函数对应数据类型的数据转换为该类对象,如下面所示:

class MyClass  
{  
public:  
MyClass( int num );  
}  
....  
MyClass obj = 10; //ok,convert int to MyClass 

在上面的代码中编译器自动将整型转换为MyClass类对象,实际上等同于下面的操作:

MyClass temp(10);  
MyClass obj = temp; 

上面的所有的操作即是所谓的”隐式转换”。但是有的时候可能会不需要这种隐式转换。

如果要避免这种自动转换的功能,我们该怎么做呢?这就是关键字explicit的作用了,将类的构造函数声明为”显示”,也就是在声明构造函数的时候前面添加上C++ explicit关键字即可,这样就可以防止这种自动的转换操作,如果我们修改上面的MyClass类的构造函数为显示的,那么下面的代码就不能够编译通过了,如下所示:

class MyClass  
{  
public:  
explicit MyClass( int num );  
}  
....  
MyClass obj = 10; //err,can't non-explict convert 

因此,某些时候,explicit 可以有效得防止构造函数的隐式转换带来的错误或者误解。

explicit 只对构造函数起作用,用来抑制隐式转换。

转自:
http://developer.51cto.com/art/201002/182021.htm
http://www.cnblogs.com/cutepig/archive/2009/01/14/1375917.html

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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