java语言输入一个华氏温度,要求输出摄氏温度。

时间: 2024-05-10 15:16:20 浏览: 13
可以使用下面的公式将华氏温度转换为摄氏温度: 摄氏温度 = (华氏温度 - 32) * 5/9 Java代码实现如下: ```java import java.util.Scanner; public class FahrenheitToCelsius { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.print("请输入华氏温度:"); double fahrenheit = input.nextDouble(); double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9; System.out.println("摄氏温度为:" + celsius + "℃"); } } ``` 运行程序后,输入一个华氏温度,程序会输出对应的摄氏温度。
相关问题

java输入一个华氏温度,输出摄氏温度

可以使用以下公式将华氏温度转换为摄氏温度: 摄氏温度 = (华氏温度 - 32) * 5 / 9 因此,如果要输入一个华氏温度并输出对应的摄氏温度,可以按照以下步骤进行: 1. 首先,需要在程序中定义一个变量来存储输入的华氏温度,可以使用Scanner类来获取用户输入的数值。 2. 然后,使用上述公式将华氏温度转换为摄氏温度,并将结果存储在另一个变量中。 3. 最后,将转换后的摄氏温度输出到屏幕上,可以使用System.out.println()方法来实现。 下面是一个简单的Java程序示例,演示了如何实现上述功能: import java.util.Scanner; public class FahrenheitToCelsius { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.print("请输入华氏温度:"); double fahrenheit = input.nextDouble(); double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9; System.out.println("摄氏温度为:" + celsius); } } 运行程序后,用户可以输入一个华氏温度,程序将自动计算对应的摄氏温度并输出到屏幕上。

用Java语言编写:华氏温度和摄氏温度互相转换

当然可以!以下是一个示例代码,用于将华氏温度转换为摄氏温度和将摄氏温度转换为华氏温度: ```java import java.util.Scanner; public class TemperatureConverter { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("请选择转换类型:"); System.out.println("1. 华氏温度转摄氏温度"); System.out.println("2. 摄氏温度转华氏温度"); int choice = scanner.nextInt(); if (choice == 1) { System.out.print("请输入华氏温度:"); double fahrenheit = scanner.nextDouble(); double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9; System.out.println("摄氏温度为:" + celsius); } else if (choice == 2) { System.out.print("请输入摄氏温度:"); double celsius = scanner.nextDouble(); double fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32; System.out.println("华氏温度为:" + fahrenheit); } else { System.out.println("无效的选择!"); } } } ``` 这段代码首先让用户选择转换类型,然后根据用户的选择分别进行温度转换。输入华氏温度时,计算摄氏温度;输入摄氏温度时,计算华氏温度。最后打印出转换结果。

相关推荐

application/x-rar
该程序允许用户比较摄氏和华氏温度的相等性。具体要求如下: 建立一个Temperature类,它有两个实例变量:一个是温度值(float);另一个是温度的计量单位(char),即取值 ’C’ 或 ’F’,C表示Celsius(摄氏温度)、F表示Fahrenheit(华氏温度)。这个类还应有2 个构造方法: 给每一个实例变量设置缺省值,即温度值为0、计量单位为C(摄氏); 通过两个参数分别给两个实例变量赋初值。 这个类应包括: 两个存取方法:一个返回用摄氏计量的温度、另一个返回华氏温度。摄氏和华氏温度的转换公式如下: degreesC = 5 * (degreesF - 32)/9 degreesF = (9* (degreesC)/5) + 32 三个改变对象属性的方法:一个设置温度值、一个设置计量单位(’F’或’C’)、另一个同时设置温度值和计量单位。 三个比较方法:一个用来是否两个温度相等;一个方法用来测试比较一个温度大于另一个温度;一个方法用来测试比较一个温度小于另一个温度。 最后写一个测试程序(main方法),测试Temperature类中的所有方法。要确保使用到所用的构造方法;要测试每一个比较方法,并确保至少有一个真(true)一个假(false)的结果。例如测试:0.0 degrees C = 32.0 degrees F -40.0 degrees C = - 40.0 degrees F -100.0 degrees C = 212.0 degrees F 请注意:必须保证输入的数据是有效的。所有非法的输入字符都应产生相应的错误信息并提示用户重新输入正确的数据。

最新推荐

recommend-type

java输入字符串并将每个字符输出的方法

System.out.println()方法是Java中的一个输出方法,用于将指定的内容输出到控制台。该方法可以输出字符串、数字、布尔值等各种类型的数据。 ```java System.out.println(str.charAt(i)); ``` 总结 本文分享了一篇...
recommend-type

实验9 Java输入输出流.doc

基础篇有JAVA环境搭建、Java语言基础、方法和数组、面向对象基础、Java常用类、继承与接口、成员访问控制与异常、JavaFX程序设计、Java输入输出流;进阶篇有反射、泛型、注解、网络编程、多线程、序列化、数据库、...
recommend-type

Java的DataInputStream和DataOutputStream数据输入输出流

里我们来看一下Java的DataInputStream和DataOutputStream数据输入输出流的使用示例,两个类分别继承于FilterInputStream和FilterOutputStream:
recommend-type

java 输入一个数字组成的数组(输出该数组的最大值和最小值)

本文将详细介绍如何在Java中输入一个由数字组成的数组,并输出该数组的最大值和最小值。以下是对需求和技术难点的深入解析。 一、需求分析 1. 输入一个数组:程序需要接收用户输入的一组数字,而数组的大小在输入时...
recommend-type

基于Java文件输入输出流实现文件上传下载功能

Java文件输入输出流是指Java语言中用于处理文件输入输出的API。它提供了多种方式来处理文件输入输出,包括字节流、字符流、缓冲流等。 在本文中,我们使用字节流来处理文件上传和下载。字节流是指以字节为单位来...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。