计数器-业务的封装

本文介绍了一个使用Java实现的简易计算器程序,该程序通过控制台接收用户输入的两个整数及运算符,然后输出计算结果。文章展示了如何处理基本的算术运算,并对非法输入和除数为零的情况进行了错误处理。

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/*
业务的封装
*/
import java.util.Scanner;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
  ShowJsp sj = new ShowJsp();
  
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  sj.show("请输入一个数字");
  int number = sc.nextInt();
  sj.show("请输入运算符号:+ - * /");
  String fuhao = sc.next();
  sj.show("请再输入一个数字");
  int number2 = sc.nextInt();
  
  sj.shuzhi(number,fuhao,number2);
 }
}

class ShowJsp
{
 public static void show(String name){
  System.out.println(name);
 }
 public static int shuzhi(int number,String fuhao,int number2){
  int sum = 0;
  try{
   
   if( "+".equals(fuhao)){
    sum = number + number2;
    show("结果是"+sum);
   }else if("-".equals(fuhao)){
    sum = number - number2;
    show("结果是"+sum);
   }else if("*".equals(fuhao)){
    sum = number * number2;
    show("结果是"+sum);
   }else if("/".equals(fuhao)){
    if(number2 != 0){
     sum = number / number2;
     show("结果是"+sum);
    }else{
     show("除数不能为0");
    }
   }else{
    show("请重新输入!");
   }
  }catch(Exception ex){
   System.out.println(ex);
  }
  return sum;
 }
}

结果:
E:\>java Test
请输入一个数字
3
请输入运算符号:+ - * /
+
请再输入一个数字
3
结果是6
E:\>java Test
请输入一个数字
4
请输入运算符号:+ - * /
-2
请再输入一个数字
2
请重新输入!
E:\>java Test
请输入一个数字
2
请输入运算符号:+ - * /
-
请再输入一个数字
1
结果是1
E:\>java Test
请输入一个数字
5
请输入运算符号:+ - * /
*
请再输入一个数字
2
结果是10
E:\>java Test
请输入一个数字
6
请输入运算符号:+ - * /
/
请再输入一个数字
2
结果是3
E:\>java Test
请输入一个数字
4
请输入运算符号:+ - * /
/
请再输入一个数字
0
除数不能为0
E:\>java Test
请输入一个数字
e
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:909)
        at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1530)
        at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2160)
        at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2119)
        at Test.main(Test.java:12)
E:\>
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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