SDUT 3337 计算长方体、四棱锥的表面积和体积

本文介绍了一个计算长方体和四棱锥表面积及体积的Java程序实例。通过对输入的长(l)、宽(h)、高(z)进行处理,程序能够准确计算并输出对应的几何图形特征值。

计算长方体、四棱锥的表面积和体积

Time Limit: 1000MS  Memory Limit: 65536KB
Problem Description
计算如下立体图形的表面积和体积。
             
                         
从图中观察,可抽取其共同属性到父类Rect中:长度:l  宽度:h  高度:z
在父类Rect中,定义求底面周长的方法length( )和底面积的方法area( )。
 
定义父类Rect的子类立方体类Cubic,计算立方体的表面积和体积。其中表面积area( )重写父类的方法。
定义父类Rect的子类四棱锥类Pyramid,计算四棱锥的表面积和体积。其中表面积area( )重写父类的方法。
输入立体图形的长(l)、宽(h)、高(z)数据,分别输出长方体的表面积、体积、四棱锥的表面积和体积。
Input
 输入多行数值型数据(double);
每行三个数值,分别表示l h z
若输入数据中有负数,则不表示任何图形,表面积和体积均为0。
Output
 行数与输入相对应,数值为长方体表面积 长方体体积 四棱锥表面积 四棱锥体积(中间有一个空格作为间隔,数值保留两位小数)
Example Input
1 2 3
0 2 3
-1 2 3
3 4 5
Example Output
22.00 6.00 11.25 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

94.00 60.00 49.04 20.00

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
class rectangle {
	double x, y, z;
 
	public rectangle(double x1, double y1,double z1) {
		x = x1;
		y = y1;
		z = z1;
	}
	double area() {
		return (x*y*2+x*z*2+y*z*2);
	}
	double v() {
		return (x*y*z);
	}
	double area1() {
		return x*y*z/3;
	}
	double v1() {
		double s1 = x*y;
		double c1 = Math.sqrt((y/2)*(y/2)+z*z);
		double c2 = Math.sqrt((x/2)*(x/2)+z*z);
		double s2 = c1*x;
		double s3 = c2*y;
		return s1+s2+s3;
	}
};
public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		while (sc.hasNext()) {
			DecimalFormat two = new DecimalFormat("#0.00");
			double a = sc.nextDouble();
			double b = sc.nextDouble();
			double c = sc.nextDouble();
			
			if(a<=0||b<=0||c<=0) {
				System.out.println("0.00 0.00 0.00 0.00");
			}
			else
			{
				rectangle rectangle = new rectangle(a,b,c);
				System.out.println(two.format(rectangle.area())+" "+two.format(rectangle.v())+" "+two.format(rectangle.v1())+" "+two.format(rectangle.area1()));
			}
	}
}
}


【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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