算法学习日记

本文详细解析了拷贝构造函数的工作原理及其应用,并通过实例展示了如何实现1维数组类,包括构造函数、赋值构造函数、数组大小检查、越界检查、运算符重载等关键部分。

看来还是功底不行,编程的时候遇到了如下麻烦

(1)在写拷贝构造函数的时候,有个疑问:拷贝构造函数的参数是直接使用当前类的私有成员,这样可以吗?查书之后理解了,类的私有成员是针对其他调用这个类的代码所定义的,同一个类的不同对象之间可以互相调用私有成员.

(2)写1维数组类的时候有如下问题,见源码的注释

#include<iostream>

using namespace std;

class BadInitliazer
{
public:
    BadInitliazer();
};

class OutOfBonds
{
public:
    OutOfBonds();
};

template<class T>
class Array1D
{
public:
    ArrayID(int sz,int *a);   //构造函数,默认参数为0
    ArrayID(const Array1D<T> &x);  //赋值构造函数
    ~Array1D{delete [] element};
    T& operator[](int i)const;
    int Size(){return size};
    Array1D<T>& operator=(const Array1D<T> &v);      //注意返回值类型,像赋值这种改变当前对象的就用引用类型。像重载加法之类的就返回自定义的对象类型就可以了。
    //Array1D<T> operator+()const;
    Array1D<T> operator+(const Array1D<T> &v)const; //重载运算符,特别是类里面的,如果返回值是引用类型,都是返回*this(可能算是个技巧)
    Array1D<T> operator-()const;
    Array1D<T> operator-(const Array1D<T> &v)const;
//Array1D<T> operator*(const Array1D<T> &v)const;
    Array1D<T>& operator+=(const T& x);
private:
    int size_1;
    T *element;
};

template<class T>                //构造函数
Array1D<T>::Array1D(int sz,T *a)
{
    if(sz<1)
        throw BadInitliazer();
    else
    {
        size_1=sz;
        element=new T [sz];
        for(int i=0;i<size_1;i++)
        {
            element[i]=a[i];
        }
    }
}


template<class T>                 //拷贝构造函数
Array1D<T>::Array1D(const Array1D<T> &x)
{
    int i=0;
    size_1=x.size_1;
    element=new T [size_1];
    for(i=0;i<size_1;i++)
    {
        element[i]=x.element[i];
    }
}


template<class T>
T& Array1D<T>::operator[](int i) const
{
    if(i<0 || i>size_1)
    {
        throw OutOfBonds();
    }
    else
    {
        return element[i];
    }
}


template<class T>
Array1D<T>& Array1D<T>::operator=(const Array1D<T> &v)
{
    int i=0;
    if(*thils!=v)
    {
        size_1=v.size_1;
        delete [] element;
        element=new T[size_1];
        for(i=0;i<sie_1;i++)
        {
            element[i]=v.element[i];
        }
    }
    return *this;
}


template<class T>
Array1D<T> Array1D<T>::operator+(const Array1D<T>& v) const
{
    if(size_1!=v.size_1())
        throw SizeUnMatch();
    Array1D<T> w(size_1);
    else
    {
       for(i=0;i<size_1;i++)
       {
           w.element[i]=element[i]+v.element[i];
       }
       return w;
    }

}

template<class T>
Array1D<T> Array1D<T>::operator-(const Array1D<T>& v) const
{
    if(size_1!=v.size_1())
        throw SizeUnMatch();
    Array1D<T> w(size_1);
    else
    {
       for(i=0;i<size_1;i++)
       {
           w.element[i]=element[i]-v.element[i];
       }
       return w;
    }
}

template<class T>
Array1D<T> Array1D<T>::operator-()
{
    Array1D<T> w(size_1);
    else
    {
       for(i=0;i<size_1;i++)
       {
           w.element[i]=-element[i];
       }
       return w;
    }
}

template<class T>
Array1D<T>& Array1D<T>::operator+=(const T&x)
{
    int i=0;
    for(i=0;i<size_t;i++)
    {
        element[i]+=x;
    }
    return *this;
}




int main()
{
    int a[3]={1,2,3};
    Array1D<int> array_1(3,a);

}


【SCI一区复现】基于配电网韧性提升的应急移动电源预配置和动态调度(下)—MPS动态调度(Matlab代码实现)内容概要:本文档围绕“基于配电网韧性提升的应急移动电源预配置和动态调度”主题,重点介绍MPS(Mobile Power Sources)动态调度的Matlab代码实现,是SCI一区论文复现的技术资料。内容涵盖在灾害或故障等极端场景下,如何通过优化算法对应急移动电源进行科学调度,以提升配电网在突发事件中的恢复能力与供电可靠性。文档强调采用先进的智能优化算法进行建模求解,并结合IEEE标准测试系统(如IEEE33节点)进行仿真验证,具有较强的学术前沿性和工程应用价值。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事电力系统优化、配电网韧性、应急电源调度等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于复现高水平期刊(SCI一区、IEEE顶刊)中关于配电网韧性与移动电源调度的研究成果;②支撑科研项目中的模型构建与算法开发,提升配电网在故障后的快速恢复能力;③为电力系统应急调度策略提供仿真工具与技术参考。; 阅读建议:建议结合前篇“MPS预配置”内容系统学习,重点关注动态调度模型的数学建模、目标函数设计与Matlab代码实现细节,建议配合YALMIP等优化工具包进行仿真实验,并参考文中提供的网盘资源获取完整代码与数据。
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