Question 1(解决输入Scanner一系列的问题)

本文介绍了一个简单的Java程序,该程序接收用户输入的正整数,然后输出所有小于该整数的正奇数,并计算所有小于该整数的偶数之和。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

package question1;
import java.util.Scanner;
public class question1 {	 
	public static void main(String args[]) {
		Scanner n = new Scanner(System.in);
		System.out.println("用户请输入正整数");
		String m = n.next();
		int sum=0;
		if(m!=null && m.matches("^[0-9]+$")){
		int x = Integer.parseInt(m);
		if((x==0) || (x==1)) {
			System.out.println("no odd");
			System.out.println("no even");
		}				
		for(int i=0;i<x;i++) {
			if(i % 2!=0) {
				System.out.print(i+"\t");
			}
		}
	
		System.out.println();
		if(x==2) {
			System.out.println("no even");
		}
		for(int i=0;i<x;i++) {
			if(i % 2==0) {
				sum+=sum+i;		
			}
		}
		if(sum!=0) {
		System.out.println(sum);
		}
		}else{
			System.out.println("格式不正确");
		}
	        }
	}
  1. After receives a valid input,the program prints out:(1)all the positive odd numbers which are smaller than the input, and (2) the sum of all the even numbers which are smaller than the input.

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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