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文檔簡介
單元實訓常見幾何圖形面積的計算【訓練任務】定義一組具有繼承關系的幾何圖形類,Shape是父類,包含長、寬兩個成員變量,兩個構造方法和一個求面積方法,Triangle(三角形)類由Shape派生而來,Square(正方形)類由Shape派生而來。我們知道任何圖形都有面積,但不同的圖形計算面積的方法不同,如何求解Square(正方形)類和Triangle(三角形)類的實例圖形面積呢?TriangleArea(){}TriangleArea(){}父類子類-求三角形面積子類–求正方形面積子類–求多邊形面積ShapeArea()SquareArea(){}PentagonArea(){}1、幾何圖形類面積計算的多態性分析圖3-8具有繼承關系的幾何圖形類從圖3-8可以看出,每個子類都有求面積的方法,父類的求面積方法不能滿足各個子類的個性化面積計算需求,而子類又會繼承父類的求面積方法,那么子類的求面積方法如何來實現呢?2、方法重寫在類的繼承中,若子類中定義了與父類相同的成員方法,則父類的方法將會被重寫(覆蓋),即子類成員方法清除父類同名的成員方法所占用的存儲空間,從而使得父類的同名方法在子類中不復存在。說明:重寫方法必須和被重寫方法具有相同的方法名稱、相同的參數列表和相同的返回值類型重寫方法不能使用比被重寫方法更嚴格的訪問權限根據上面任務分析,對于幾何圖形求面積問題,各個圖形子類可以重寫父類中的求面積方法,按照自己的面積公式來編碼即可。【程序實現】classShape{intwidth;intheight;Shape(){}Shape(intw,inth){width=w;父類中計算面積的方法height=h;父類中計算面積的方法}floatarea(){returnwidth*height;}}classTriangleextendsShape{Triangle(intw,inth){子類中重寫父類的計算面積方法super(w,h);子類中重寫父類的計算面積方法}floatarea(){returnwidth*height*0.5F;}}publicclassShapeTest{publicstaticvoidmain(String[]args){Trianglet=newTriangle(8,6);Shapes=newShape(8,6);Shapes2=newTriangle(8,6);System.out.println("三角形t面積為:"+t.area());System.out.println("圖形s面積為:"+s.area());System.out.println("圖形s2面積為:"+s2.area());}}程序運行結果如圖3-9所示。圖3-9幾何圖形面積計算運行結果在上面的實訓任務中,通過方法重寫技術解決了求解不同圖形面積的問題。請采用面向接口編程的方法,解決不用圖形面積的求解問題。【項目分析】對于訓練任務中所描述的幾何圖形面積計算任務,我們可以采用三種方法來實現:根據圖形類的繼承關系,通過方法重寫技術求解不同圖形面積。根據圖形類的繼承關系,定義一個抽象圖形父類,其中包含一個求面積的抽象方法,而其他圖形子類分別實現自己的求面積方法即可。采用接口技術來求面積,首先定義一個含有求面積方法聲明的接口,然后在不同的圖形類中實現求面積方法,不同圖形求面積方法不同,具體代碼如下所示。那么,面對這么多的解決方法,為什么還要創建接口,接口和抽象類、方法重寫有什么區別嗎?為什么需要接口面向接口編程可以實現接口和實現的分離,這樣做的最大好處就是能夠在客戶端未知的情況下修改實現代碼。那么什么時候應該抽象出Java接口呢?一般是用在層和層之間的調用。層和層之間是最忌諱耦合度過高或改變過于頻繁。設計優秀的接口能夠解決這個問題。另一種是用在那些不穩定的部分上。如果某些需求的變化性很大,那么定義接口也是一種解決之道。設計良好的接口就像是我們日常生活使用的萬能插座一樣,不論歐標、美標等插頭都可以使用。(2)接口和抽象類的區別您似乎會感覺到能用接口解決的問題,似乎用抽象類的抽象方法也能解決,其實不然。在抽象類中聲明的所有抽象方法,在繼承其的子類中都要實現,并且類不允許多繼承。而接口的思想在于它可以增加很多類都需要實現的功能,使用相同接口的類不一定有繼承關系。并且一個類可以實現多個接口,一個接口也可以被多個類實現。【代碼實現】packageprj4;interfaceCalc{floatarea();}classShape{intwidth;intheight;Shape(){}Shape(intw,inth){width=w;height=h;}}classTriangleextendsShapeimplementsCalc{Triangle(intw,inth){super(w,h);}publicfloatarea(){returnwidth*height*0.5F;}}classTrapeziumextendsextendsShapeimplementsCalc{intgao;Trapeziumextends(intw,inth,intgao){super(w,h);this.gao=gao;}publicfloatarea(){return(width+height)*gao*0.5F;}}publicclassAreaTest{publicstaticvoidmain(String[]args){Trianglet=newTriangle(6,8);Trapeziumextendst2=newTrapeziumextends(6,8,10);System.out.pr
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