立体类族共有的抽象类

本文介绍了一个基于抽象基类实现的三维图形系统,包括正方体、球体和圆柱体等具体子类的设计与编码。通过多态机制实现了不同形状的面积和体积计算。

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/*
* 程序的版权和版本声明部分:
* Copyright (c) 2013.烟台大学计算机学院
* All rights reserved.
* 文件名称:
* 作    者:冯冬影
* 完成日期:2014 年 5月 27日
* 版 本 号:v1.0
* 对任务及求解方法的描述部分:
* 输入描述:
* 问题描述:
* 程序输出:
*/
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
class CSolid
{
public :
    virtual float area()=0;
    virtual float volume()=0;
protected:
    float s;
    float v;
};
class CCube:public CSolid
{
public :
    CCube(float l=0):length(l) {}
    virtual float area()
    {
        s=length*length*6;
        return s;
    }
    virtual float volume()
    {
        v=length*length*length;
        return v;
    }
private:
    float length;
    float s;
    float v;
};
class CCylinder:public CSolid
{
public:
    CCylinder(float r=0,float h=0):radius(r),heigth(h) {}
    virtual float area()
    {
        s=radius*radius*3.14+2*3.14*radius*heigth;
        return s;
    }
    virtual float volume()
    {
        v=3.14*radius*radius*heigth;
        return v;
    }
private:
    float heigth;
    float radius;

};
class CBall:public CSolid
{
public :
    CBall(float r=0):radius(r) {}
    virtual float area()
    {
        s=4*3.14*radius*radius;
        return s;
    }
    virtual float volume()
    {
        v=4*3.14*radius*radius*radius/3;
        return v;
    }
private:
    float radius;
};
int main()
{
    CSolid *p;
    CCube c1(6);
    p=&c1;
    cout<<"正方体c1的面积为:";
    cout<<p->area();
    cout<<"体积为:";
    cout<<p->volume();
    cout<<endl;
    CBall c2(4);
    p=&c2;
    cout<<"球c2的面积为:";
    cout<<p->area();
    cout<<"体积为:";
    cout<< p->volume();
    cout<<endl;
    CCylinder c3(2,3);
    p=&c3;
    cout<<"圆柱c3的面积为:";
    cout<<p->area();
    cout<<"体积为:";
    cout<<p->volume();
    return 0;
}
运行结果
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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