第十二周 程序填空-多重继承

本文通过一个具体的案例展示了在C++中使用多重继承实现特定功能的方法。案例涉及Person基类及两个派生类Leader和Engineer,并最终合成chairman类,实现了一个人物角色同时拥有领导职务和个人专业的双重身份。

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 /*

 *Copyright (c) 2015,烟台大学计算机学院

 *All rights reserved.

 *文件名称:time.cpp

 *作者:刘天恩

 *完成时间:2015年5月24号

 *版本号:v1.0

 *问题描述:阅读程序填空

 *输入描述:

 *程序输出:

 */

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class Person
{
    char* name;  // 姓名
    int age;      // 年龄
public:
    Person() {}
    void setname(char na[])
    {
        name=new char[strlen(na)+1];   // ( 1)
        strcpy(name,na);
    }
    void setage(int a)
    {
        age=a;
    }
    char* getname()
    {
        return name;
    }
    int getage()
    {
        return age;
    }
};
class Leader: virtual public Person    // ( 2)
{
    char *job;     // 职务
    char *dep;     // 部门
public:
    Leader() { }
    void setjob(char jb[])
    {
        job=new char[strlen(jb)+1];      // ( 3)
        strcpy (job, jb);
    }
    void setdep(char dp[])
    {
        dep=new char[strlen(dp)+1] ;      // ( 4)
        strcpy (dep, dp);
    }
    char *getjob()
    {
        return job;
    }
    char *getdep()
    {
        return dep;
    }
};
class Engineer:virtual public Person     // ( 5)
{
    char *major;     // 专业
    char *prof;      // 职称
public:
    Engineer () { }
    void setmajor(char maj [])
    {
        major=new char[strlen(maj)+1];       // ( 6)
        strcpy (major,maj);
    }
    void setprof(char pf[])
    {
        prof=new char[strlen(pf)+1];         // ( 7)
        strcpy (prof, pf);
    }
    char*getmajor()
    {
        return major;
    }
    char*getprof()
    {
        return prof;
    }
};
class chairman:public Leader,public Engineer { } ;            // ( 8)
int main()
{
    chairman c;
    c.setname("张三");
    c.setage(42);
    c.setjob("处长");
    c.setdep("技术处");
    c.setmajor("轮机设计");
    c.setprof("高级工程师");
    cout <<c.getname() << "," <<c.getage()<<" 岁,担任" <<c.getdep() <<c.getjob() <<endl;
    cout <<c.getprof() << ",从事" << c.getmajor()<< "专业" << "。 " << endl;
    return 0;
}


运行结果:

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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