程序要求能够画多个椭圆,该如何实现?(新建一个椭圆类,用到数组类模板CTypedPtrArray)

octoberwang 2011-10-14 04:32:53
参照Windows画笔编制一个绘制椭圆的单文档程序,鼠标左键按下位置为外接矩形左上角位置,鼠标左键谈起位置为外接矩形右下角位置。要求实现鼠标拖拽功能,并能够保存所绘制的图形。
1,选择菜单File|New,系统将显示New对话框,选择Projects标签,在显示的项目类型中选择MFC AppWizard(exe)在右边的Project Name编辑框中输入项目名称“MyDraw”,然后按OK.选择创建单文档应用“Single document”,然后单击Finish键,单击OK,系统自动产生所需要的文件.
2,在Draw clases中双击CDrawDoc定义如下:
public:
CPoint point1;
CPoint point2;
// Operations
3,在Draw classes中的CDrawView下拉的选项中双击onDraw添加代码如下:
void CMyDrawView::OnDraw(CDC* pDC)
{
CMyDrawDoc* pDoc = GetDocument();
ASSERT_VALID(pDoc);
// TODO: add draw code for native data here
CPoint point1=pDoc->point1 ;
CPoint point2=pDoc->point2 ;
pDC->Ellipse (point1.x ,point1.y ,point2.x ,point2.y );
}
4,在Draw classes中的CDrawDoc下拉的选项中双击CDrawDoc添加代码如下:
CMyDrawDoc::CMyDrawDoc()
{
point1.x =0;
point1.y =0;
point2.x =0;
point2.y =0;
}
5,在键盘上按Ctrl+W,在弹出的类向导窗口中的CDrawView下选择WM_LBUTTONDOWN,单击Add Function按钮和Edit Code按钮,在函数中添加代码如下:
void CMyDrawView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)
{
CMyDrawDoc*pDoc=GetDocument();
pDoc->point1 =point;
CView::OnLButtonDown(nFlags, point);
pDoc->UpdateAllViews (NULL);
}
6,在键盘上按Ctrl+W,在弹出的类向导窗口中的CDrawView下选择WM_LBUTTONUP,单击Add Function按钮和Edit Code按钮,在函数中添加代码如下:
void CMyDrawView::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point)
{
CMyDrawDoc*pDoc=GetDocument();
pDoc->point2 =point;
CView::OnLButtonUp(nFlags, point);
pDoc->UpdateAllViews (NULL);
}
7,在Draw classes中的CDrawDoc下拉的选项中双击Serialize[Carchive &ar] 添加代码如下:
void CMyDrawDoc::Serialize(CArchive& ar)
{
if (ar.IsStoring())
{
ar<<point1.x <<point1.y <<point2.x <<point2.y ;
}
else
{
ar>>point1.x >>point1.y >>point2.x >>point2.y ;
}
}
若要求以上程序要求能够画多个椭圆,该如何实现?(新建一个椭圆类,用到数组类模板CTypedPtrArray)
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内容概要:本文档详细介绍了基于直驱永磁同步发电机(PMSG)的1.5MW风力发电系统在Simulink环境下的建模与仿真全过程,涵盖了风力机空气动力学模型、PMSG电磁特性建模、不可控整流与逆变电路、直流环节、空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术以及核心控制策略的设计。重点实现了最大功率点跟踪(MPPT)控制以提升风能捕获效率,并构建了电压外环与电流内环协同工作的双闭环控制系统,通过仿真验证了系统在不同风速条件下稳定运行的能力及动态响应性能。; 适合人群:适用于具备电力系统、电机控制理论基础及Simulink仿真操作经验的研究生、科研人员和从事新能源发电系统开发的工程技术人员;特别适合正在进行风电系统建模、控制算法研究或完成相关毕业设计的专业人士。; 使用场景及目标:①深入理解直驱式PMSG风力发电系统的整体架构与工作机理;②掌握从物理部件建模到控制策略实现的完整Simulink仿真流程;③学习并复现MPPT控制、双闭环控制等关键技术方案;④为后续开展低电压穿越、并网稳定性分析、故障诊断等高级课题提供可靠的仿真平台支撑。; 阅读建议:建议结合Matlab/Simulink软件动手实践,逐模块搭建模型,重点关注各控制环节的参数设计与调试方法,同时可参照文中提供的其他风电相关资源进行拓展学习与对比分析。

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