이 글에서는 주로 Java 프로그래밍으로 디지털 블랙홀 알고리즘 게임을 구현하는 방법을 소개하는데, 이는 배열, 스캐너, if 문 등 Java 프로그래밍에 대한 기본 지식이 포함됩니다. 정확히 동일한 4자리 양의 정수입니다. 먼저 4개의 숫자를 증가하지 않는 순서로 정렬한 다음, 내림차순으로 정렬한 다음 첫 번째 숫자에서 두 번째 숫자를 빼면 새로운 숫자가 생성됩니다. 이 일을 계속 반복하면 곧 '디지털 블랙홀'로 알려진 6174에서 멈추게 된다. 이 마법의 숫자는 카프레카르 상수라고도 불린다.
예를 들어 6767부터 시작하면
7766 - 6677 = 1089
9621 - 1269 = 8352
8532 - 2358 = 6174가 됩니다.
76 41 - 1467 = 6174
이제 주어진 임의의 4자리 양의 정수에 대해 블랙홀에 도달하는 과정을 보여주는 프로그램을 작성하십시오.
입력은 간격 (0, 10000)에 양의 정수 N을 제공합니다.
N의 4자리 숫자가 모두 같으면 "N - N = 0000"을 한 줄에 출력하고, 그렇지 않으면 6174가 나타날 때까지 계산의 각 단계를 한 줄에 출력합니다. 차이점은 출력 형식에 대한 샘플을 참조하세요. 각 숫자는 4자리 형식으로 출력됩니다.
입력 샘플 1:
6767
출력 샘플 1:
7766 - 6677 = 1089
9621 - 1269 = 8352
8532 - 2358 = 6174
샘플 2 입력 :
2222
출력 샘플 2:
2222 - 2222 = 0000
import java.util.Arrays; import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String args[]) { Scanner sc = new Scanner(System.in); int x = sc.nextInt(); int ans = ds(x)-xs(x); if(ans==0){ System.out.printf("%04d - %04d = %04d\n",ds(x),xs(x),ans); }else{ int n ; do{ n = ds(x)-xs(x); System.out.printf("%04d - %04d = %04d\n",ds(x),xs(x),n); x = n; }while(n!=6174); } } public static int ds (int x){ int[]a = new int[4]; a[0] = x/1000; a[1] = x/100%10; a[2] = x/10%10; a[3] = x%10; Arrays.sort(a); int sum = a[3]*1000+a[2]*100+a[1]*10+a[0]; return sum; } public static int xs (int x){ int[]a = new int[4]; a[0] = x/1000; a[1] = x/100%10; a[2] = x/10%10; a[3] = x%10; Arrays.sort(a); int sum = a[0]*1000+a[1]*100+a[2]*10+a[3]; return sum; } }
출력은 다음과 같습니다.
4695 9654 - 4569 = 5085 8550 - 0558 = 7992 9972 - 2799 = 7173 7731 - 1377 = 6354 6543 - 3456 = 3087 8730 - 0378 = 8352 8532 - 2358 = 6174
요약
위 내용은 Java로 디지털 블랙홀을 구현한 예의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

신흥 기술은 위협을 일으키고 Java의 플랫폼 독립성을 향상시킵니다. 1) Docker와 같은 클라우드 컴퓨팅 및 컨테이너화 기술은 Java의 플랫폼 독립성을 향상 시키지만 다양한 클라우드 환경에 적응하도록 최적화되어야합니다. 2) WebAssembly는 Graalvm을 통해 Java 코드를 컴파일하여 플랫폼 독립성을 확장하지만 성능을 위해 다른 언어와 경쟁해야합니다.

다른 JVM 구현은 플랫폼 독립성을 제공 할 수 있지만 성능은 약간 다릅니다. 1. OracleHotspot 및 OpenJDKJVM 플랫폼 독립성에서 유사하게 수행되지만 OpenJDK에는 추가 구성이 필요할 수 있습니다. 2. IBMJ9JVM은 특정 운영 체제에서 최적화를 수행합니다. 3. Graalvm은 여러 언어를 지원하며 추가 구성이 필요합니다. 4. AzulzingJVM에는 특정 플랫폼 조정이 필요합니다.

플랫폼 독립성은 여러 운영 체제에서 동일한 코드 세트를 실행하여 개발 비용을 줄이고 개발 시간을 단축시킵니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1. 개발 시간을 줄이면 하나의 코드 세트 만 필요합니다. 2. 유지 보수 비용을 줄이고 테스트 프로세스를 통합합니다. 3. 배포 프로세스를 단순화하기위한 빠른 반복 및 팀 협업.

Java'SplatformIndenceFacilitatesCodereScoderEByWatHeAveringByTeCodetOrunonAnyPlatformwitHajvm.1) DevelopersCanwriteCodeOnceforConsentEStentBehaviorAcRossPlatforms.2) MAINTENDUCEDSCODEDOES.3) LIBRRIESASHSCORAREDERSCRAPERAREDERSPROJ

Java 응용 프로그램의 플랫폼 별 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행 할 수 있습니다. 1. Java의 시스템 클래스를 사용하여 시스템 속성을보고 실행중인 환경을 이해합니다. 2. 파일 클래스 또는 java.nio.file 패키지를 사용하여 파일 경로를 처리하십시오. 3. 운영 체제 조건에 따라 로컬 라이브러리를로드하십시오. 4. visualVM 또는 JProfiler를 사용하여 크로스 플랫폼 성능을 최적화하십시오. 5. 테스트 환경이 Docker Containerization을 통해 생산 환경과 일치하는지 확인하십시오. 6. githubactions를 사용하여 여러 플랫폼에서 자동 테스트를 수행하십시오. 이러한 방법은 Java 응용 프로그램에서 플랫폼 별 문제를 효과적으로 해결하는 데 도움이됩니다.

클래스 로더는 통합 클래스 파일 형식, 동적로드, 부모 위임 모델 및 플랫폼 독립적 인 바이트 코드를 통해 다른 플랫폼에서 Java 프로그램의 일관성과 호환성을 보장하고 플랫폼 독립성을 달성합니다.

Java 컴파일러가 생성 한 코드는 플랫폼 독립적이지만 궁극적으로 실행되는 코드는 플랫폼 별입니다. 1. Java 소스 코드는 플랫폼 독립적 인 바이트 코드로 컴파일됩니다. 2. JVM은 바이트 코드를 특정 플랫폼의 기계 코드로 변환하여 크로스 플랫폼 작동을 보장하지만 성능이 다를 수 있습니다.

멀티 스레딩은 프로그램 대응 성과 리소스 활용을 향상시키고 복잡한 동시 작업을 처리 할 수 있기 때문에 현대 프로그래밍에서 중요합니다. JVM은 스레드 매핑, 스케줄링 메커니즘 및 동기화 잠금 메커니즘을 통해 다양한 운영 체제에서 멀티 스레드의 일관성과 효율성을 보장합니다.


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