Modèles d'étoiles en Java
Aug 30, 2024 pm 04:24 PMDans ce document, nous verrons d'abord comment utiliser la programmation Java pour travailler avec les programmes de modèles Star. Les modèles en étoile sont un programme de modèles Java courant largement utilisé pour améliorer la pensée logique et les connaissances en matière de contr?le de flux. Vous devez utiliser deux ou trois boucles (selon les programmes) pour afficher les modèles Star dans la programmation Java. La première boucle est la boucle externe et la deuxième boucle est la boucle interne qui affiche respectivement les lignes et les colonnes.
Ce document est utile pour les programmeurs Java qui souhaitent en savoir plus sur les modèles de conception pour améliorer leurs capacités de conception et de développement orientés objet.
PUBLICITé Cours populaire dans cette catégorie MA?TRISéE JAVA - Spécialisation | 78 séries de cours | 15 tests simulésExemples de motifs d'étoiles
Discutons de quelques exemples pour comprendre facilement le concept de modèles en Java.
Exemple n°1
Code?:
import java.util.Scanner; public class FirstPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = 1; n <= m; n++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple n°2
Code?:
import java.util.Scanner; public class SecondPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = myrows; n > m; n--) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #3
Code?:
import java.util.Scanner; public class ThirdPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = 1; n < m; n++) { System.out.print(" "); } for (int p=myrows; p>=m; p--) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple n°4
Code?:
import java.util.Scanner; public class FourthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n=myrows; n>m; n--) { System.out.print(" "); } for (int p=1; p<=(m * 2) -1; p++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #5
Code?:
import java.util.Scanner; public class FifthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m=myrows; m>=1; m--) { for (int n=1; n<=(m * 2) -1; n++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); for (int p=myrows; p>=m; p--) { System.out.print(" "); } } } }
Sortie?:
Exemple #6
Code?:
import java.util.Scanner; public class SixthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m=1; m<=myrows; m++) { for (int n=myrows; n>m; n--) { System.out.print(" "); } for (int p=1; p<=(m * 2) -1; p++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } for (int m=myrows-1; m>=1; m--) { for (int n=myrows-1; n>=m; n--) { System.out.print(" "); } for (int p=1; p<=(m * 2) -1; p++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #7
Code?:
import java.util.Scanner; public class SeventhPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n=1; n<=m; n++) { if( n == 1 || n == m || m == myrows) System.out.print("*"); else System.out.print(" "); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #8
Code?:
import java.util.Scanner; public class EighthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = myrows; m >= 1; m--) { for (int n = m; n >= 1; n--) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } for (int m = 2; m <= myrows; m++) { for (int n = m; n >= 1; n--) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #9
Code?:
import java.util.Scanner; public class NinthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = myrows-1; n>=m; n--) { System.out.print(" "); } for (int p = 1; p <= myrows; p++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #10
Code?:
import java.util.Scanner; public class TenthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = 1; n < m; n++) { System.out.print(" "); } for (int p = m; p <= myrows; p++) { System.out.print("* "); } System.out.println(); } for (int m = myrows-1; m >= 1; m--) { for (int n = 1; n < m; n++) { System.out.print(" "); } for (int p = m; p <= myrows; p++) { System.out.print("* "); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Exemple #11
Code?:
import java.util.Scanner; public class ElevenPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m=myrows; m>=1; m--) { for (int n=1; n <=(m * 2) -1; n++) { if( n == 1 || n == (m * 2) -1 || m == myrows) System.out.print("*"); else System.out.print(" "); } System.out.println(); for (int p = myrows; p >= m; p--) { System.out.print(" "); } } } }
Sortie?:
Exemple #12
Code?:
import java.util.Scanner; public class TwelthPattern { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Please provide number of rows to print... "); int myrows = scanner.nextInt(); System.out.println("\nThe star pattern is... "); for (int m = 1; m <= myrows; m++) { for (int n = 1; n <= myrows; n++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } } }
Sortie?:
Conclusion
Jusqu'à présent, nous avons discuté de différents types de modèles dans le langage de programmation Java. Ces modèles constituent les meilleures pratiques utilisées par les concepteurs de logiciels orientés objet expérimentés. Les utilisateurs peuvent utiliser ces modèles de conception pour discuter de la conception de logiciels orientés objet. Avec l'aide de ces modèles, les développeurs inexpérimentés pourraient apprendre la conception de logiciels de plus en plus rapidement.
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Laravel prend en charge l'utilisation des requêtes SQL natives, mais la liaison des paramètres doit être préférée pour assurer la sécurité; 1. Utilisez DB :: SELECT () pour exécuter SELECT Queries avec la liaison des paramètres pour empêcher l'injection SQL; 2. Utilisez DB :: Update () pour effectuer des opérations de mise à jour et renvoyer le nombre de lignes affectées; 3. Utilisez db :: insert () pour insérer des données; 4. Utilisez DB :: Delete () pour supprimer les données; 5. Utilisez DB :: Instruction () pour exécuter des instructions SQL sans ensembles de résultats tels que Create, Alter, etc.; 6. Il est recommandé d'utiliser Whereraw, Selectraw et d'autres méthodes dans QueryBuilder pour combiner les expressions natives pour améliorer la sécurité

Utilisez JUnit5 et Mockito pour isoler efficacement les dépendances pour les tests unitaires. 1. Créez un objet simulé via @Mock, @InjectMocks Inject L'instance testée, @ExtendWith Activer la Mockito Extension; 2. Utiliser quand (). ThereraTurn () pour définir le comportement de simulation, vérifiez () pour vérifier le nombre d'appels et de paramètres de méthode; 3. Peut simuler les scénarios d'exception et vérifier la gestion des erreurs; 4. Recommander l'injection du constructeur, éviter une sur-simulation et maintenir l'atomicité des tests; 5. Utiliser Asssertall () pour fusionner les affirmations, et @nest organise les scénarios de test pour améliorer la maintenabilité et la fiabilité des tests.

Les génériques GO sont pris en charge depuis 1.18 et sont utilisés pour écrire du code générique pour le type de type. 1. La fonction générique imprimslice [tany] (s [] t) peut imprimer des tranches de tout type, telles que [] int ou [] cha?ne. 2. Grace au nombre de contraintes de type, les limites des types numériques tels que int et float, sum [tnumber] (tranche [] t) t La sommation s?re est réalisée. 3. La bo?te de type générique de structure [tany] struct {Valuet} peut encapsuler n'importe quelle valeur de type et être utilisée avec le constructeur newbox [tany] (VT) * Box [t]. 4. Ajouter SET (VT) et Get () T Méthodes T à boxer [t] sans

Table-Layout: Fixe obligera la largeur de la colonne de table à déterminer par la largeur de la cellule de la première ligne pour éviter le contenu affectant la disposition. 1. Définissez la table de table: fixe et spécifiez la largeur du tableau; 2. Définissez le rapport de largeur de colonne spécifique pour la première ligne th / td; 3. Utilisez White-Space: Nowrap, débordement: Hidden et Text-Overflow: EllipSis pour contr?ler le débordement du texte; 4. Applicable à la gestion des antécédents, aux rapports de données et à d'autres scénarios qui nécessitent une disposition stable et un rendu haute performance, qui peuvent effectivement empêcher la gigue de mise en page et améliorer l'efficacité du rendu.

JSON.loads () est utilisé pour analyser les cha?nes JSON dans les structures de données Python. 1. L'entrée doit être une cha?ne enveloppée de devis doubles et la valeur booléenne est vraie / fausse; 2. Prend en charge la conversion automatique de Null → Aucun, objet → Dict, Array → List, etc.; 3. Il est souvent utilisé pour traiter les cha?nes JSON renvoyées par l'API. Par exemple, Response_String peut être directement accessible après l'analyse par JSON.loads (). Lorsque vous l'utilisez, vous devez vous assurer que le format JSON est correct, sinon une exception sera lancée.

ChooseTheAPPROPROPPROPTROPEDEXTYPEBASTASEDUSECASE, telassinglefield, Compound, Multikey, Text, Geospatial, OrttLindexes.2.ApplyTheesrrulewHencreatingCompoundIndexesByOrderFieldsaseQuality, Sorture, Therange.3

Maven est un outil standard pour la gestion et la construction de projet Java. La réponse réside dans le fait qu'il utilise pom.xml pour normaliser la structure du projet, la gestion des dépendances, l'automatisation du cycle de vie de la construction et les extensions de plug-in; 1. Utilisez pom.xml pour définir GroupID, Arfactive, version et dépendances; 2. Commandes Master Core telles que MvnClean, compiler, tester, package, installer et déploier; 3. Utiliser la fonction de dépendance et les exclusions pour gérer les versions et les conflits de dépendance; 4. Organisez de grandes applications via la structure du projet multi-modules et sont gérées uniformément par le POM parent; 5

Dans Python, le transfert d'argument de la fonction est "passer la référence d'objet", c'est-à-dire 1. Pour les objets mutables (tels que les listes et les dictionnaires), les modifications in situ (telles que l'APPEND, la tranche d'affectation) dans la fonction affecteront directement l'objet d'origine; 2. Pour les objets immuables (tels que les entiers, les cha?nes), l'objet d'origine ne peut pas être modifié dans la fonction et la réaffectation ne créera qu'un nouvel objet; 3. Les paramètres transmettent une copie de la référence. Si la variable est rebelle dans la fonction (comme LST = [...]), la connexion avec l'objet d'origine ne sera pas affectée et la variable externe ne sera pas affectée. Par conséquent, la modification des objets mutables affecte les données d'origine, tandis que les objets immuables et la réaffectation ne le font pas, ce qui explique pourquoi la liste est visible à l'extérieur après modification dans la fonction, tandis que les changements entiers ne sont que localement.
