for (int i = 0; i < 365; i++){ money++; age++; if (age > 30){ change JOB(BOSS); } }

时间: 2024-05-23 15:15:47 浏览: 20
这是一个伪代码循环,每循环一次,年龄和钱都会增加1,当年龄大于30时,就会执行“换工作为老板”的操作。但是,这段代码存在一些问题: 1. 变量 money 和 age 没有被初始化,它们的初始值是多少并不清楚。 2. 变量 JOB 没有被定义,也没有被初始化,程序无法正常运行。 3. 在循环中,变量 money 和 age 的增加方式是一样的,这可能不符合实际情况。 4. 在循环中,没有对年龄进行限制,如果一直循环下去,年龄就会越来越大,可能导致程序崩溃。 因此,需要进一步完善和优化这段代码,以确保它能够正确地运行。
相关问题

#include<iostream> using namespace std; class propety { public: string name; int age; propety(string x, int y); void print(); virtual float income(); }; propety::propety(string x,int y):name(x),age(){} void propety::print() { cout << "name=" << name << endl; cout << "age=" << age << endl; } float propety::income() { int Income; return Income; } class waiter:virtual public propety { public: int award = 0; int wage = 0; waiter(string x, int y,int z,int a); //void print(); float income(); }; waiter::waiter(string x,int y,int z,int a):propety(x,y),award(z),wage(a) {} float waiter::income() { float Income = 0; Income = wage + award; return Income; } class singer :virtual public propety { public: int money = 200; int time = 0; singer(string x, int y,int z); float income(); }; singer::singer(string x,int y,int z):propety(x,y),time(z) {} float singer::income() { int Income = 0; Income= time * money ; return Income; } class s_w : public waiter, public singer { public: int money = 200; int time = 0; int award = 0; int wage = 0; s_w(string x, int y,int z,int a,int b); float income(); }; s_w::s_w(string x,int y,int a,int b, int z):propety(x,y),waiter(a,b),singer(z) {} float s_w::income() { int Income = 0; Income = money * time + award + wage; } void func() { } int main() { system("pause"); return 0; }

这段代码有一些问题,我来帮你指出并解释一下: 1. 在propety类的构造函数中,age的初始化被忽略了,应该将age的值初始化为构造函数的参数y,可以修改为: ``` propety::propety(string x, int y) : name(x), age(y) {} ``` 2. 在propety类中,income函数中的局部变量Income没有被初始化,需要将其初始化为一个具体的数值,例如: ``` float propety::income() { int Income = 1000; // 假设Income的初始值为1000 return Income; } ``` 3. 在s_w子类的income函数中,缺少return语句,需要在函数末尾添加一个return语句,例如: ``` float s_w::income() { int Income = 0; Income = money * time + award + wage; return Income; } ``` 4. 在s_w子类的构造函数中,应该使用初始化列表来初始化propety、waiter和singer的基类,可以修改为: ``` s_w::s_w(string x, int y, int a, int b, int z) : propety(x, y), waiter(x, y, a, b), singer(x, y, z) {} ``` 5. 在main函数中,缺少对func函数的调用,可以在main函数中添加func函数的调用,例如: ``` int main() { func(); // 调用func函数 system("pause"); return 0; } ``` 另外,你可以在propety类中将income函数声明为纯虚函数,以表示propety类是一个抽象类,需要在其派生类中实现income函数。可以将propety类的income函数修改为: ``` virtual float income() = 0; ``` 这样,propety类就不能实例化对象了,只能作为其他类的基类使用。

#include <iostream> #include <string> using namespace std; class Worker { string name; int age; public: //构造函数 Worker(string w_n, int w_a):name(w_n),age(w_a){} //属性打印 void print() { cout << "姓名:" << name << " 年龄:" << age << endl; } //收入计算 virtual int money() = 0; }; class Waiter :public Worker { int base = 3000; int bonus; public: //构造 Waiter(string n,int a,int b):Worker(n,a),bonus(b){} //收入计算 int money() { return base + bonus; } }; class Singer :public Worker { int hour; public: //构造 Singer(string n, int a, int h) :Worker(n, a), hour(h) {} //收入计算 int money() { return hour * 200; } }; class Both :public Waiter, public Singer { public: //构造 Both(string n, int a, int b, int h) :Worker(n,a),Waiter(n,a,b),Singer(n,a,h){} //收入计算 int money() { return Waiter::money() + Singer::money(); } }; int main() { string n1, n2, n3; int a1, a2, a3; int b1, h2, b3, h3; cout << "请输入员工信息:" << endl; cout << "Waiter的姓名年龄以及奖金:" << endl; cin >> n1 >> a1 >> b1; cout << "Singer的姓名年龄以及工时:" << endl; cin >> n2 >> a2 >> h2; cout << "Waiter-Singer的姓名年龄以及奖金和工时:" << endl; cin >> n3 >> a3 >> b3 >> h3; Waiter w(n1, a1, b1); Singer s(n2, a2, h2); Both b(n3,a3, b3, h3); w.print(); cout <<"Waiter工资为:"<< w.money() << endl; s.print(); cout <<"Singer工资为:"<< s.money() << endl; b.print(); cout <<"Waiter-Singer工资为:"<< b.money() << endl; return 0; }

这是一个简单的员工工资计算程序,包括一个抽象类 Worker 和三个派生类 Waiter、Singer 和 Both。 Worker 类中有一个纯虚函数 money(),用于计算员工的收入。Waiter 和 Singer 分别继承自 Worker 类,并覆盖了 money() 函数,根据不同的工作内容计算出员工的收入。Both 类同时继承自 Waiter 和 Singer 类,使用了虚拟继承方式,避免了多继承的二义性问题。 在 main 函数中,通过用户输入的方式来初始化三个派生类的对象,分别调用其 print() 函数和 money() 函数,输出员工的个人信息和收入情况。 该程序使用了面向对象的思想,将员工的个人信息和收入信息封装成一个对象,使得程序更加清晰、易于维护。同时,使用了继承和多态的特性,使得程序具有灵活性和可扩展性。

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