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我们经常听人说,“C++不是完全的面向对象语言”,且不论这一说法是否正确,然而有一个事实是很明显的,那就是C++并没有直接提供对属性、事件等面向对象、面向组件编程常用特性的支持,虽然我们可以通过各种技术实现这些特性,但无疑会大大降低开发速度。C#中提供了属性和事件,这是令人兴奋的!拥有了这 相似文献
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从C++转向C#的程序员经常迷惑于C#中的析构函数,以及和析构函数有关的如Dispose方法、Close方法和Finalize方法等,再一看到Finalize队列、Freachable队列就更不知所云了。是的,C++中没有这么多麻烦的东东,C++中只有一个析构函数。除了析构函数外,C#为何要引入如此多与析构函数有关的概念呢?它们之间有些什么关系和区别呢?它们各自的作用又是什么呢?如果想知道这些问题的答案,那么就随我一起来看看吧。 相似文献
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为了满足曲线的设计要求,针对六次Said-Ball曲线不能调整曲线形状的不足,一个含有双形状参数的六次多项式基函数被给出,探讨了所构造的基函数的性质。基于该基函数定义了带有双形状参数的六次Said-Ball扩展曲线,分析了2段扩展曲线连续拼接应满足的条件。在给定控制多边形的情况下,通过改变形状参数值,可以调整曲线形状,增强了曲线的表达能力,弥补了六次Said-Ball曲线不能调整曲线形状的不足。该方法是不仅实用而且有效,在计算机辅助几何设计中可以得到广泛地应用。 相似文献
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次氯酸钠直接氧化氨氮的产物是氮气和硝酸根,在m(氯气)∶m(氨气)=7.7、pH=7、常温下完全处理100 mg/L的氨氮废水,硝酸根生成率为5%。通过比较,三氧化二镍有较好的催化效果,可大幅缩短反应时间并减少余氯,但总氮(TN)的去除率下降。催化氧化下三氧化二镍投加量越大,反应速度越快,硝酸根生成越多;处理高初始浓度氨氮废水的效率较低初始浓度低;投加三氧化二镍能加快反应速率但无法减少直接氧化下所需次氯酸钠的用量;本实验条件下最适宜pH为7;温度的升高导致次氯酸钠自分解不利于催化氧化的进行。 相似文献
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