第十二周项目二形状类族的中的纯虚函数

本文介绍了一个使用C++实现的图形类继承与多态的应用案例。通过定义一个抽象基类Shape,并从该基类派生出Circle(圆形)、Rectangle(矩形)和Triangle(三角形)三个子类,展示了如何利用虚函数实现不同形状面积的计算。最后通过一个main函数演示了如何使用基类指针调用派生类的方法来计算所有形状的面积总和。
/*Copyright(c)2014,烟台大学计算机学院
 *Allrights reserved.
 *文件名称:MADE2.cpp
 *作    者:张生栋
 *完成日期:2015年6月3日
 *问题描述:写一个程序,定义抽象基类Shape,由它派生出3个派生类,Circle(圆形)、Rectangle(矩形)、
 Triangle(三角形)。用如下的main()函数,求出定义的几个几何体的面积和。 
 *输入描述:无
 *输出描述:略
 *版 本 号:v1.0
 */
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Shape
{
public:
    virtual double area() const=0;
};
class Circle:public Shape
{
protected:
    double radius;
public:
    Circle(double r):radius(r){}
    virtual double area() const
    {
        return 3.1415926*radius*radius;
    }
};
class Rectangle:public Shape
{
protected:
    double width,height;
public:
    Rectangle(double w,double h):width(w),height(h){}
    virtual double area() const
    {
        return width*height;
    }
};
class Triangle:public Shape
{
protected:
    double width,height;
public:
    Triangle(double w,double h):width(w),height(h){}
    virtual double area() const
    {
        return 0.5*width*height;
    }
};
int main()
{
    Circle c1(12.6),c2(4.9);//建立Circle类对象c1,c2,参数为圆半径
    Rectangle r1(4.5,8.4),r2(5.0,2.5);//建立Rectangle类对象r1,r2,参数为矩形长、宽
    Triangle t1(4.5,8.4),t2(3.4,2.8); //建立Triangle类对象t1,t2,参数为三角形底边长与高
    Shape *pt[6]= {&c1,&c2,&r1,&r2,&t1,&t2}; //定义基类指针数组pt,使它每一个元素指向一个派生类对象
    double areas=0.0; //areas为总面积
    for(int i=0; i<6; i++)
    {
        areas=areas + pt[i]->area();
    }
    cout<<"totol of all areas="<<areas<<endl;   //输出总面积
    return 0;
}
运行结果:
MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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