Смекни!
smekni.com

Класс "Грузовой лифт" (стр. 3 из 3)

· void out(load &l)

Функция осуществляет изменение членов данных класса в связи с выходом пассажира из лифта. Пример реализации функции приведён ниже:

void car_lift::out(load &l)

{

l.put_in(false);

l.put_out(false);

put_wload(get_wload()-l.get_pweight()-l.get_load());

}

В данной реализации функция записывает значение «ложь» в поле, определяющее нахождение данного груза в лифте и значение «ложь» - в поле, определяющее нахождение данного груза вне лифта. В поле, определяющее вес груза и пассажира в лифте, функция записывает значение, полученное при вычитании из предыдущего веса вес вышедшего пассажира и сопровождаемого груза.

· void overl(int floor)

Функция осуществляет изменение членов-данных класса в связи с временным выходом пассажира из лифта из-за перегрузки. Пример реализации функции приведён ниже:

void car_lift::overl(int floor)

{

grow_overl();

closegraph();

int i_number;

bool buf=true;

cout<<"Перегрузка!!! Один человек должен выйти!!!"<<endl;

do

{

cout<<"Введите номер пассажира, который выйдет"<<endl;

cin>>i_number;

buf=cargo[i_number-1].get_in();

if(cargo[i_number-1].get_in()==false) cout<<"Такогопассажиравлифтенет!"<<endl;

else

{

cargo[i_number-1].put_in(false);

cargo[i_number-1].put_out(true);

cargo[i_number-1].put_first(floor);

put_wload(get_wload()-cargo[i_number-1].get_pweight()-cargo[i_number1].get_load());

}

} while(buf==false);

init_graph();

grow(get_h());

}

· void work()

Функция осуществляет работу лифта в зависимости от глобальной настройки и входных данных. Пример реализации функции приведён ниже:

void car_lift::work()

{

int first;

int last;

int sum=0;

int i_number;

int j;

bool over_l=false;

grow(get_h());

do

{

sum=0;

if(get_wload()==0)//грузавлифтенет

{

j=0;

while((cargo[j].get_out()==false)&&(j<qual)) j++;

first=cargo[j].get_first();

last=cargo[j].get_last();

entry(cargo[j]);

}

if(over_l==false)

{

for(int i=0;i<qual;i++)//проверка наличия вызовов на данном этаже

{

if((cargo[i].get_out()==true)&&(cargo[i].get_first()==first))

entry(cargo[i]);

}

}

if(last>first)//движениенаподъем

{

if(get_stop()==true)

{

for(int i=0;i<qual;i++)//естьливызовынапромежуточныхэтажах

{

if((cargo[i].get_in()==true)&&(cargo[i].get_last()<last)&&

(cargo[i].get_last()>first))

last=cargo[i].get_last();

if((cargo[i].get_out()==true)&&(cargo[i].get_first()<last)&&

(cargo[i].get_first()>first))

last=cargo[i].get_first();

}

}

if (get_wload()>get_weight())//проверканаперегрузку

{

overl(first);

over_l=true;

}

else

{

first=up(first,last);//подъем

over_l=false;

}

}

else//движение на спуск

{

if(get_stop()==true)

{

for(int i=0; i<qual; i++)//естьливызовынапромежуточныхэтажах

{

if((cargo[i].get_in()==true)&&((cargo[i].get_last()>last)&&

(cargo[i].get_last()<first)))

last=cargo[i].get_last();

if((cargo[i].get_out()==true)&&((cargo[i].get_first()>last)&&

(cargo[i].get_first()<first)))

last=cargo[i].get_first();

}

}

if(get_wload()>get_weight())//проверканаперегрузку

{

overl(first);

over_l=true;

}

else

{

first=down(first,last);//спуск

over_l=false;

}

}

for(int i=0; i<qual; i++)//хочет ли кто-нибудь выйти на данном этаже

{

if((cargo[i].get_in()==true)&&(cargo[i].get_last()==first))

{

out(cargo[i]);

}

}

if(over_l==false)

{

for(i=0;i<qual;i++)//есть ли вызовы на данном этаже

{

if((cargo[i].get_out()==true)&&(cargo[i].get_first()==first))

{

entry(cargo[i]);

}

}

}

j=0;

while((cargo[j].get_in()==false)&&(j<qual)) j++;

last=cargo[j].get_last();//определение следующего этажа,

//есливлифтеестьгруз

for(i=0; i<qual; i++)

if((cargo[i].get_out()==true)||(cargo[i].get_in()==true)) sum++;

if((get_wload()==0)&&(sum>0))//определение движения,

//если в лифте нет груза

{

j=0;

while((cargo[j].get_out()==false)&&(j<qual)) j++;

last=cargo[j].get_first();

if(last>first) up(first,last);

else down(first,last);

}

} while(sum>0);//покаестьвызовы

delay(2000);

outtextxy(25,70,"Работа завершена! Нажмите 'Enter'");

}

В данной реализации функция определяет порядок обслуживания вызовов в зависимости от глобальной настройки лифта и входных данных. Работа лифта задаётся циклом с операциями в следующем порядке:

1. задаётся направление движения лифта;

2. проверяется наличие вызовов на данном этаже;

3. проверяется, есть ли груз, для которого этот этаж конечный;

4. проверяется наличие вызовов на промежуточных этажах;

5. проверяется превышение грузоподъёмности;

6. осуществляется движение.

Цикл выполняется до тех пор, пока не будут обслужены все вызовы.

3.3 Инструкция программисту

При написании класса «грузовой лифт» были использованы следующие классы:

· класс «груз», описывающий основные функции объекта «груз для перевозки». Этот класс используется для создания массива вызовов для грузового лифта;

· класс «лифт», описывающий основную функциональность лифта. Этот класс наследуется классом «грузовой лифт» с добавлением членов-данных и членов функций.

Класс «грузовой лифт» предназначен для определения порядка обслуживания вызовов в зависимости от глобальной настройки лифта. Для наглядности кода был определён новый тип данных – bool, для работы с логическими переменными.

Особое требование при работе с классом: так как функция work() работает в графическом режиме, необходимо вызывать функцию init_graph() перед вызовом функции work().


4. Демонстрационная программа

4.1 Текст программы

Далее приведена программа, демонстрирующая работу грузового лифта. Программа находится в файле lift_main.cpp.

voidmain()

{

clrscr();

int i_number=0;

int ch;

car_lift elevator;

elevator.global_tuning();

do

{

elevator.turning();

init_graph();

elevator.work();

getch();

closegraph();

cout<<"Продолжить работу?(y-да)"<<endl;

ch=getch();

} while (ch==121);

}


4.2 Инструкция пользователю

Программа демонстрирует работу грузового лифта. Для начала работы необходимо запустить файл lift_main.exe. После чего, следуя указаниям программы, необходимо произвести настройку работы лифта (эта настройка будет действовать в течение всей работы программы) и ввести исходные данные для работы. После завершения работы с одними данными, можно продолжить работу, введя новые. При вводе некорректной информации, программа выдаст предупреждение и можно будет повторить ввод. Для изменения настроек лифта, необходимо запустить программу заново.


5. Тестовый пример

После запуска файла lift_main.exe необходимо произвести настройку лифта:

Глобальная настройка работы лифта:

Грузоподъемность лифта (кг): 500

Активировать безопасность? ('да'-1) 1

Количество этажей в здании: 15

Останавливаться на промежуточных этажах? ('да'-1) 1

Затем ввести необходимые данные:

Ввод необходимых данных!

Введите количество человек, ожидающих лифт: 3

1-й вызов:

Начальный этаж: 1

Конечный этаж: 3

Вес груза (кг): 200

2-й вызов:

Начальный этаж: 2

Конечный этаж: 5

Вес груза (кг): 100

3-й вызов:

Начальный этаж: 2

Конечный этаж: 8

Вес груза (кг): 100

Во время работы программы на экране появляется следующая картинка:

1. Вид экрана во время движения лифта (см. рис. 5.1)

Рис. 5.1 - Движение лифта

2. Вид экрана во время остановки лифта (см. рис. 5.2)

Рис. 5.2 – Остановка лифта

3. Вид экрана в момент перегрузки лифта (см. рис. 5.3)

Рис. 5.3 – Перегрузка лифта

Результаты работы программы:

Движение лифта: 1 – 2;

Перегрузка!!! Один человек должен выйти!!!

Введите номер пассажира, который выйдет: 1

2 – 5; 5 – 8; 8 – 2; 2 – 3.


Заключение

В курсовой работе был создан класс «грузовой лифт», путём наследования от класса «лифт» и использования экземпляра класса «груз». На базе созданного класса была написана демонстрационная программа, показывающая работу грузового лифта в графическом режиме. Класс «грузовой лифт» может быть настроен на конкретные условия работы. Параметрами настройки служат:

· грузоподъёмность лифта;

· высота здания, в котором эксплуатируется лифт;

· политика обслуживания вызовов (останавливаться ли на промежуточных этажах);

· активация безопасного режима работы.

В классе продумана оптимизация работы лифта, которая базируется не только на скорости работы, но и на удобстве пассажиров.


Список использованных источников

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ.- М.: БИНОМ, 560 с.

2. Климова Л.М. Основы практического программирования на языке С++ -М.: “Издательство ПРИОР”, 1999, 464с.

3. Шилдт Г. Самоучитель С++: Пер. с англ. - 3-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004, 688 с.