已知类T,且有语句T obj; const T& aT= obj;,则正确的说法是:
已知类T,且有语句T obj; const T& aT= obj;,则正确的说法是:
在标准 C++类库中,双向队列类( deque)的成员函数queue::insert() 往 一 个 双 向 队 列 中 插 入 元 素 ,queue::push_front(const T& x) 往一个双向队列的头端入一个元素, queue::pop_front() 从一个双向队列的头删除一个元素, queue::push_back(const T& x) 往一个双向队列的尾端插入一个元素,queue::pop_back(const T& x) 从一个双向队列的尾端删除一个元素,请构造一个字符型双向队列,体会这几个成员函数的用法。
在标准 C++类库中,双向队列类( deque)的成员函数queue::insert() 往 一 个 双 向 队 列 中 插 入 元 素 ,queue::push_front(const T& x) 往一个双向队列的头端入一个元素, queue::pop_front() 从一个双向队列的头删除一个元素, queue::push_back(const T& x) 往一个双向队列的尾端插入一个元素,queue::pop_back(const T& x) 从一个双向队列的尾端删除一个元素,请构造一个字符型双向队列,体会这几个成员函数的用法。
当类A的成员函数需要传递T类型的参数时,[br][/br]常采用传引用的形式,如 void A::f( T& t); 而不是传值对象形式,如 void A::f( T t ); 那么,下面给出的说明此问题的理由,错误的是: A: 传值对象需要类T必须有拷贝构造函数 B: 传引用可以利用类T的动态多态性,增加类A的可复用性 C: 传值对象程序效率低,传引用程序效率高 D: 传值对象不要求类T有虚函数,但类T在大多数情况下是有虚函数的,因此常见传引用
当类A的成员函数需要传递T类型的参数时,[br][/br]常采用传引用的形式,如 void A::f( T& t); 而不是传值对象形式,如 void A::f( T t ); 那么,下面给出的说明此问题的理由,错误的是: A: 传值对象需要类T必须有拷贝构造函数 B: 传引用可以利用类T的动态多态性,增加类A的可复用性 C: 传值对象程序效率低,传引用程序效率高 D: 传值对象不要求类T有虚函数,但类T在大多数情况下是有虚函数的,因此常见传引用
求解常微分方程组<img src="http://img1.ph.126.net/B8qMozAYz7oEzmWV3LBSvg==/6597340246519736485.png" />, 应用的语句是? DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},{x,y},t]|DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},x[t],y[t],t]|DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},{x[t],y[t]},t]|DSolve[x'[t]+y[t]=Cos[t],y'[t]+x[t]=Sin[t],{x[t],y[t]},t]
求解常微分方程组<img src="http://img1.ph.126.net/B8qMozAYz7oEzmWV3LBSvg==/6597340246519736485.png" />, 应用的语句是? DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},{x,y},t]|DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},x[t],y[t],t]|DSolve[{x'[t]+y[t]==Cos[t],y'[t]+x[t]==Sin[t]},{x[t],y[t]},t]|DSolve[x'[t]+y[t]=Cos[t],y'[t]+x[t]=Sin[t],{x[t],y[t]},t]
下述真值表表示的命题是。 Input Output p q r T T T T T T F F T F T T T F F T F T T T F T F T F F T T F F F T
下述真值表表示的命题是。 Input Output p q r T T T T T T F F T F T T T F F T F T T T F T F T F F T T F F F T
图示系统的微分方程为( )[img=808x247]17de73b60010c18.png[/img] A: y''(t)+3y'(t)+2y(t)=4f'(t)+f(t) B: y''(t)+2y'(t)+3y(t)=4f'(t)+f(t) C: 4y'(t)+y(t)=f''(t)+3f'(t)+2f(t) D: y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f'(t)+4f(t)
图示系统的微分方程为( )[img=808x247]17de73b60010c18.png[/img] A: y''(t)+3y'(t)+2y(t)=4f'(t)+f(t) B: y''(t)+2y'(t)+3y(t)=4f'(t)+f(t) C: 4y'(t)+y(t)=f''(t)+3f'(t)+2f(t) D: y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f'(t)+4f(t)
求微分方程[img=261x61]17da6536c0cca5d.png[/img]的通解; ( ) A: C18*cos(t) - C20*sin(t) - C19*t*cos(t) - C21*t*sin(t) B: C18*cos(t) + C20*sin(t) - C19*t*cos(t) - C21*t*sin(t) C: C18*cos(t) + C20*sin(t) + C19*t*cos(t) + C21*t*sin(t) D: -C18*cos(t) + C20*sin(t) + C19*t*cos(t) + C21*t*sin(t)
求微分方程[img=261x61]17da6536c0cca5d.png[/img]的通解; ( ) A: C18*cos(t) - C20*sin(t) - C19*t*cos(t) - C21*t*sin(t) B: C18*cos(t) + C20*sin(t) - C19*t*cos(t) - C21*t*sin(t) C: C18*cos(t) + C20*sin(t) + C19*t*cos(t) + C21*t*sin(t) D: -C18*cos(t) + C20*sin(t) + C19*t*cos(t) + C21*t*sin(t)
在t检验中,α水平上的否定域是: A: (-∞,tα]和[tα,+∞) B: (- tα,+tα) C: (-∞,tα]和(- tα,+tα) D: [tα,+∞)和(- tα,+tα)
在t检验中,α水平上的否定域是: A: (-∞,tα]和[tα,+∞) B: (- tα,+tα) C: (-∞,tα]和(- tα,+tα) D: [tα,+∞)和(- tα,+tα)
在()温度范围内,玻璃态聚合物才具有典型的应力-应变曲线。 A: T﹤T﹤T B: T﹤T﹤T﹤T C: T﹤T﹤T﹤T
在()温度范围内,玻璃态聚合物才具有典型的应力-应变曲线。 A: T﹤T﹤T B: T﹤T﹤T﹤T C: T﹤T﹤T﹤T
下列等式不成立的是_____。 A: f(t)δ’(t)=f(0)δ’(t) B: f(t)δ(t)=f(0)δ(t) C: f(t)*δ’(t)=f ’(t) D: f(t)*δ(t)=f(t)
下列等式不成立的是_____。 A: f(t)δ’(t)=f(0)δ’(t) B: f(t)δ(t)=f(0)δ(t) C: f(t)*δ’(t)=f ’(t) D: f(t)*δ(t)=f(t)