C++实践参考——静态成员应用

简介: 【项目-静态成员应用】设计含有静态数据成员和成员函数的Time类。静态数据成员是类中所有的对象共有的数据,在下面的设计中,时钟要采用12小时制,还是要使用24小时制,显示时,不足两位的数字前是否前导0,都是“影响全局”的设置,适合作为类中的静态数据成员。class Time{public: Time(int=0,int=0,int=0); void show_time( ); //

【项目-静态成员应用】

设计含有静态数据成员和成员函数的Time类。静态数据成员是类中所有的对象共有的数据,在下面的设计中,时钟要采用12小时制,还是要使用24小时制,显示时,不足两位的数字前是否前导0,都是“影响全局”的设置,适合作为类中的静态数据成员。

class Time{
public:
	Time(int=0,int=0,int=0);
	void show_time( ); //根据is_24和from0,输出适合形式-20:23:5/8:23:5 pm/08:23:05 pm
	void add_seconds(int); //增加n秒钟
	void add_minutes(int); //增加n分钟  
	void add_hours(int); //增加n小时  
	static void change24();  //改变静态成员is_24,在12和24时制之间转换
	static void changefrom0();   //改变静态成员from0,切换是否前导0
 private:
	static bool is_24; //为true时,24小时制,如20:23:5;为flase,12小时制,显示为8:23:5 pm 
	static bool from0; //为true时,前导0,8:23:5显示为08:23:05
	int hour;
	int minute;
	int sec;
};
//下面写出静态成员的初始化及各成员函数的定义……
int main( ) 
{  }

[参考解答]
#include <iostream>
using namespace std;
class Time
{
public:
	Time(int=0,int=0,int=0);
	void show_time( ); //根据is_24和from0,输出适合形式的时间:23:5/8:23:5 pm/08:23:05 pm
	void add_seconds(int); //增加n秒钟
	void add_minutes(int); //增加n分钟 
	void add_hours(int); //增加n小时 
	static void change24();  //改变静态成员is_24,在和时制之间转换
	static void changefrom0();   //改变静态成员from0,转换是否前导
private:
	static bool is_24; //为true时,小时制,如:23:5;为flase,小时制,显示为:23:5 pm
	static bool from0; //为true时,前导,:23:5显示为:23:05
	int hour;
	int minute;
	int sec;
};
bool Time::is_24=true;
bool Time::from0=false;

Time::Time(int h,int m,int s): hour(h), minute(m), sec(s){}

void Time::show_time( )     
{
	int h=(is_24)?hour:hour%12;  //这种写法比下面注释掉的写法更简洁
	//if(is_24) 
	//	h=hour;
	//else 
	//	h=hour%12;
	if (h<10&&from0) cout<<'0';
	cout<<h<<':';
	if(minute<10&&from0) cout<<'0';
	cout<<minute<<':';
	if(sec<10&&from0) cout<<'0';
	cout<<sec;
	if(!is_24) 
		cout<<((hour>12)? " pm":" am");
		//if (hour>12)
		//	cout<<" pm";
		//else
		//	cout<<" am";
	cout<<endl;
}

void Time::add_seconds(int n) //增加n秒钟 
{  
	sec+=n;        
	if (sec>59)     
	{  
		add_minutes(sec/60);    
		sec%=60;        
	}  
}  

void Time::add_minutes(int n) //增加n分钟 
{  
	minute+=n;  
	if (minute>59)   
	{  
		add_hours(minute/60);  
		minute%=60;  
	}  
}  

void Time::add_hours(int n) //增加n小时 
{  
	hour+=n;  
	if (hour>23)  
		hour%=24;       
}  

void Time::change24()
{
	is_24=!is_24;
}
void Time::changefrom0()
{
	from0=!from0;
}

int main( )   
{
	Time t1(23,14,25),t2(8,45,6); 
	cout<<"24时制, 不前导:"<<endl;
	cout<<"    t1是:";
	t1.show_time();
	cout<<"    t2是:";
	t2.show_time();
	t1.add_hours(10);
	t2.add_hours(10);
	Time::changefrom0(); //注意此处调用静态成员
	cout<<"10小时后, 切换是否前导:"<<endl;
	cout<<"    t1是:";
	t1.show_time();
	cout<<"    t2是:";
	t2.show_time();
	t1.change24();
	cout<<"换一种制式:"<<endl;
	cout<<"    t1是:";
	t1.show_time();
	cout<<"    t2是:";
	t2.show_time();
	return 0;
}



目录
相关文章
|
7月前
|
存储 负载均衡 算法
基于 C++ 语言的迪杰斯特拉算法在局域网计算机管理中的应用剖析
在局域网计算机管理中,迪杰斯特拉算法用于优化网络路径、分配资源和定位故障节点,确保高效稳定的网络环境。该算法通过计算最短路径,提升数据传输速率与稳定性,实现负载均衡并快速排除故障。C++代码示例展示了其在网络模拟中的应用,为企业信息化建设提供有力支持。
182 15
|
5月前
|
监控 算法 数据处理
基于 C++ 的 KD 树算法在监控局域网屏幕中的理论剖析与工程实践研究
本文探讨了KD树在局域网屏幕监控中的应用,通过C++实现其构建与查询功能,显著提升多维数据处理效率。KD树作为一种二叉空间划分结构,适用于屏幕图像特征匹配、异常画面检测及数据压缩传输优化等场景。相比传统方法,基于KD树的方案检索效率提升2-3个数量级,但高维数据退化和动态更新等问题仍需进一步研究。未来可通过融合其他数据结构、引入深度学习及开发增量式更新算法等方式优化性能。
147 17
|
9月前
|
存储 C语言 C++
【C++数据结构——栈与队列】顺序栈的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】
本关任务:编写一个程序实现顺序栈的基本运算。开始你的任务吧,祝你成功!​ 相关知识 初始化栈 销毁栈 判断栈是否为空 进栈 出栈 取栈顶元素 1.初始化栈 概念:初始化栈是为栈的使用做准备,包括分配内存空间(如果是动态分配)和设置栈的初始状态。栈有顺序栈和链式栈两种常见形式。对于顺序栈,通常需要定义一个数组来存储栈元素,并设置一个变量来记录栈顶位置;对于链式栈,需要定义节点结构,包含数据域和指针域,同时初始化栈顶指针。 示例(顺序栈): 以下是一个简单的顺序栈初始化示例,假设用C语言实现,栈中存储
338 77
|
7月前
|
安全 C++
【c++】继承(继承的定义格式、赋值兼容转换、多继承、派生类默认成员函数规则、继承与友元、继承与静态成员)
本文深入探讨了C++中的继承机制,作为面向对象编程(OOP)的核心特性之一。继承通过允许派生类扩展基类的属性和方法,极大促进了代码复用,增强了代码的可维护性和可扩展性。文章详细介绍了继承的基本概念、定义格式、继承方式(public、protected、private)、赋值兼容转换、作用域问题、默认成员函数规则、继承与友元、静态成员、多继承及菱形继承问题,并对比了继承与组合的优缺点。最后总结指出,虽然继承提高了代码灵活性和复用率,但也带来了耦合度高的问题,建议在“has-a”和“is-a”关系同时存在时优先使用组合。
362 6
|
8月前
|
算法 Serverless 数据处理
从集思录可转债数据探秘:Python与C++实现的移动平均算法应用
本文探讨了如何利用移动平均算法分析集思录提供的可转债数据,帮助投资者把握价格趋势。通过Python和C++两种编程语言实现简单移动平均(SMA),展示了数据处理的具体方法。Python代码借助`pandas`库轻松计算5日SMA,而C++代码则通过高效的数据处理展示了SMA的计算过程。集思录平台提供了详尽且及时的可转债数据,助力投资者结合算法与社区讨论,做出更明智的投资决策。掌握这些工具和技术,有助于在复杂多变的金融市场中挖掘更多价值。
257 12
|
9月前
|
存储 C++
【C++数据结构——树】哈夫曼树(头歌实践教学平台习题) 【合集】
【数据结构——树】哈夫曼树(头歌实践教学平台习题)【合集】目录 任务描述 相关知识 测试说明 我的通关代码: 测试结果:任务描述 本关任务:编写一个程序构建哈夫曼树和生成哈夫曼编码。 相关知识 为了完成本关任务,你需要掌握: 1.如何构建哈夫曼树, 2.如何生成哈夫曼编码。 测试说明 平台会对你编写的代码进行测试: 测试输入: 1192677541518462450242195190181174157138124123 (用户分别输入所列单词的频度) 预
198 14
【C++数据结构——树】哈夫曼树(头歌实践教学平台习题) 【合集】
|
9月前
|
存储 C++ 索引
【C++数据结构——栈与队列】环形队列的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】
【数据结构——栈与队列】环形队列的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】初始化队列、销毁队列、判断队列是否为空、进队列、出队列等。本关任务:编写一个程序实现环形队列的基本运算。(6)出队列序列:yzopq2*(5)依次进队列元素:opq2*(6)出队列序列:bcdef。(2)依次进队列元素:abc。(5)依次进队列元素:def。(2)依次进队列元素:xyz。开始你的任务吧,祝你成功!(4)出队一个元素a。(4)出队一个元素x。
247 13
【C++数据结构——栈与队列】环形队列的基本运算(头歌实践教学平台习题)【合集】
|
9月前
|
算法 C++
【C++数据结构——查找】二叉排序树(头歌实践教学平台习题)【合集】
【数据结构——查找】二叉排序树(头歌实践教学平台习题)【合集】 目录 任务描述 相关知识 测试说明 我的通关代码: 测试结果: 任务描述 本关任务:实现二叉排序树的基本算法。 相关知识 为了完成本关任务,你需要掌握:二叉树的创建、查找和删除算法。具体如下: (1)由关键字序列(4,9,0,1,8,6,3,5,2,7)创建一棵二叉排序树bt并以括号表示法输出。 (2)判断bt是否为一棵二叉排序树。 (3)采用递归方法查找关键字为6的结点,并输出其查找路径。 (4)分别删除bt中关键
210 11
【C++数据结构——查找】二叉排序树(头歌实践教学平台习题)【合集】
|
9月前
|
C++ 芯片
【C++面向对象——类与对象】Computer类(头歌实践教学平台习题)【合集】
声明一个简单的Computer类,含有数据成员芯片(cpu)、内存(ram)、光驱(cdrom)等等,以及两个公有成员函数run、stop。只能在类的内部访问。这是一种数据隐藏的机制,用于保护类的数据不被外部随意修改。根据提示,在右侧编辑器补充代码,平台会对你编写的代码进行测试。成员可以在派生类(继承该类的子类)中访问。成员,在类的外部不能直接访问。可以在类的外部直接访问。为了完成本关任务,你需要掌握。
174 19
|
9月前
|
存储 编译器 数据安全/隐私保护
【C++面向对象——类与对象】CPU类(头歌实践教学平台习题)【合集】
声明一个CPU类,包含等级(rank)、频率(frequency)、电压(voltage)等属性,以及两个公有成员函数run、stop。根据提示,在右侧编辑器补充代码,平台会对你编写的代码进行测试。​ 相关知识 类的声明和使用。 类的声明和对象的声明。 构造函数和析构函数的执行。 一、类的声明和使用 1.类的声明基础 在C++中,类是创建对象的蓝图。类的声明定义了类的成员,包括数据成员(变量)和成员函数(方法)。一个简单的类声明示例如下: classMyClass{ public: int
213 13