简单工厂模式

本文介绍了一个简单的四则运算器的设计与实现过程。该运算器使用Java编写,能够处理基本的加减乘除运算,并通过简单工厂模式来创建相应的操作对象。用户输入两个数字及运算符后,系统将自动计算并输出结果。

一、 问题描述

  • 请设计并实现一个简单的四则运算器。主要实现整形(或者双精度)加减乘除的运算。

二、 完成如下题目要求

  1. 画出静态图
    在这里插入图片描述

  2. 写出采用该设计模式的好处

	1、工厂类含有必要的判断逻辑,可以决定在什么时候创建哪一个产品类的实例,客户端可以免除直接创建产品对象的责任,而仅仅“消费”产品;
	2、简单工厂模式通过这种做法实现了对责任的分割,它提供了专门的工厂类用于创建对象。
	3、客户端无须知道所创建的具体产品类的类名,只需要知道具体产品类所对应的参数即可,对于一些复杂的类名,通过简单工厂模式可以减少使用者的记忆量。
	4、通过引入配置文件,可以在不修改任何客户端代码的情况下更换和增加新的具体产品类,在一定程度上提高了系统的灵活性。
  1. 编写代码
import java.util.Scanner;

/**
 * 计算器
 * @author Sakura
 *
 */

public class Caculator {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner scanner=new Scanner(System.in);
		double numberA;
		double numberB;
		String operate="";
		System.out.println("input number A");
		numberA=scanner.nextDouble();
		System.out.println("input operate");
		operate=scanner.next();
		System.out.println("input number B");
		numberB=scanner.nextDouble();
		
		Operation operation=OperationFactory.createOperation(operate);
		operation.setNumberA(numberA);
		operation.setNumberB(numberB);
		System.out.println(operation.getResult());
	}

}

public class OperationFactory {
	public static Operation createOperation(String operate){
		Operation oper = null;
		switch(operate){
			case "+":
				oper = new OperationAdd();
				break;
			case "-":
				oper = new OperationSub();
				break;
			case "*":
				oper = new OperationMul();
				break;
			case "/":
				oper = new OperationDiv();
				break;
		}
		return oper;
	}
}
public abstract class Operation {
	private double numberA;
	private double numberB;
	public double getNumberA() {
		return numberA;
	}
	public void setNumberA(double numberA) {
		this.numberA = numberA;
	}
	public double getNumberB() {
		return numberB;
	}
	public void setNumberB(double numberB) {
		this.numberB = numberB;
	}
	public abstract double getResult();
}
public class OperationAdd extends Operation {

	@Override
	public double getResult() {
		double result=0;
		result =this.getNumberA()+this.getNumberB();
		return result;
	}

}

public class OperationSub extends Operation {

	@Override
	public double getResult() {
		// TODO Auto-generated method stub
		double result=0;
		result=this.getNumberA()-this.getNumberB();
		return result;
	}

}
public class OperationMul extends Operation {
	@Override
	public double getResult() {
		// TODO Auto-generated method stub
		double result = 0;
		result = this.getNumberA() * this.getNumberB();
		return result;
	}
}
public class OperationDiv extends Operation {
	@Override
	public double getResult() {
		double result = 0;
		if(this.getNumberB()==0) throw new ArithmeticException("error");
		result = this.getNumberA() / this.getNumberB();
		return result;
	}
}

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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