QT的firstblood

本文详细介绍QT的安装步骤,包括配置qt-creator与编译器的关联。通过示例代码讲解如何创建简单窗口,并介绍QLabel、QLayout等常用组件及布局管理器。此外,还涉及Dialog的使用方法和背景设置技巧。

QT的安装

在这里插入图片描述
2.安装好后打开第一个软件qt-creator-win-opensource-2.3.1进行编译器和编辑器的关联
工具->选项->QT4->添加
在这里插入图片描述

打开第二个软件安装(qt-win-opensource-4.7.3-mingw)的安装目录,找到里面的bin目录下的qmake.exe,选择好后点击确定即可
在这里插入图片描述

一个简单的窗口

#include
#include
#include
int main(int argc, char *argv[])
{
QApplication app(argc, argv);
QWidget *widget=new QWidget;
QLabel *label = new QLabel("Hello Qt!“,widget);
label->setGeometry(10,10,20,20);
widget->resize(300,300);
widget->show();
return app.exec();
setGeometry()函数来设置子窗口部件大小和在父窗口的位置
指定子部件在父窗体中所处的位置和大小

void QWidget::setGeometry ( int x, int y, int w, int h ) 

正常在这里插入图片描述
QHBoxLayout:水平布局管理器
QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout;
layout->addWidget(&b);
layout->addWidget(&b1);
w.setLayout(layout);
在这里插入图片描述
QVBoxLayout:垂直布局管理器
在这里插入图片描述
QGridLayout:网格布局管理器
和上面差不多

Dialog常用函数

exec函数
调用exec()来显示模式对话框。当用户关闭这个对话框,exec()将提供一个可用的返回值并且这时流程控制继续从调用exec()的地方进行
accept()槽
在使用模式对话框,隐藏模式对话框并且设置结果代码为Accepted。
reject ()槽
隐藏模式对话框并且设置结果代码为Rejected。
show()
调用show()来显示非模式对话框. show()立即返回
QDialog样列
QFileDialog *dlg = new QFileDialog( workingDirectory, QString::null, 0, 0, TRUE );
dlg->setCaption( QFileDialog::tr( “Open” ) );
dlg->setMode( QFileDialog::ExistingFile );
QString result;
if ( dlg->exec() == QDialog::Accepted )
{
result = dlg->selectedFile();
workingDirectory = dlg->url();
}
delete dlg; return result;

设置背景

QFrame *frame = new QFrame;
frame->setObjectName(“myframe”);
frame->resize(400,700);
frame->setStyleSheet(“QFrame#myframe{border-image:url(images/frame.png)}” );
frame->show();‘

explicit构造函数

在C++种 一个参数的构造函数(或者除了第一个参数外其余参数都有默认值的多参构造函数), 承担了两个角色。 1 是个构造器 ,2 是个默认且隐含的类型转换操作符。
例子:
class Test1
{
public:
Test1(int n)
{
num=n;
}//普通构造函数
private:
int num;
};
class Test2
{
public:
explicit Test2(int n)
{
num=n;
}//explicit(显式)构造函数
private:
int num;
};
int main()
{
Test1 t1=12;//隐式调用其默认拷贝构造函数,成功
Test2 t2=12;//编译错误,不能隐式调用其构造函数
Test2 t2(12);//显式调用成功
return 0;
}
在执行t1=t2操作的时候如果正好t2的类型是t1单参数构造器的参数类型就会自动构造而不会赋值。

(Kriging_NSGA2)克里金模型结合多目标遗传算法求最优因变量及对应的最佳自变量组合研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了克里金模型(Kriging)与多目标遗传算法NSGA-II相结合的方法,用于求解最优因变量及其对应的最佳自变量组合,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法首先利用克里金模型构建高精度的代理模型,逼近复杂的非线性系统响应,减少计算成本;随后结合NSGA-II算法进行多目标优化,搜索帕累托前沿解集,从而获得多个最优折衷方案。文中详细阐述了代理模型构建、算法集成流程及参数设置,适用于工程设计、参数反演等复杂优化问题。此外,文档还展示了该方法在SCI一区论文中的复现应用,体现了其科学性与实用性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉优化算法和数值建模的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事仿真优化、实验设计、代理模型研究的相关领域工作者。; 使用场景及目标:①解决高计算成本的多目标优化问题,通过代理模型降低仿真次数;②在无法解析求导或函数高度非线性的情况下寻找最优变量组合;③复现SCI高水平论文中的优化方法,提升科研可信度与效率;④应用于工程设计、能源系统调度、智能制造等需参数优化的实际场景。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现过程,重点关注克里金模型的构建步骤与NSGA-II的集成方式,建议自行调整测试函数或实际案例验证算法性能,并配合YALMIP等工具包扩展优化求解能力。
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