Command模式

将一个请求封装为一个对象,从而使你可用不同的请求对客户进行参数化;对请求排队或记录请求日志,以及支持可撤消的操作。

 

// Study.cpp : コンソール アプリケーションのエントリ ポイントを定義します。
//
#include "stdafx.h"
class Apple
{
public:
    
void  NamePut()
    
{
        puts( 
"これは「リンゴ」です。" ) ;
    }


public:
    
void  ColorPut()
    
{
        puts( 
"色は「赤」です。" ) ;
    }

}
 ;


// Commandパターン、共通インターフェースを提供

class CommandPtn
{
public:
    
virtual void  Execute() = 0 ; // 実行
}
 ;

// 実装

class NameCommand : public CommandPtn
{
    Apple 
*  m_p_apple ;

public:
    NameCommand( Apple
* in )
    
{
        m_p_apple 
= in ;
    }


    
virtual void  Execute() // 実行内容を実装
    {
        m_p_apple
->NamePut() ;
    }

}
 ;

class ColorCommand : public CommandPtn
{
    Apple 
*  m_p_apple ;

public:
    ColorCommand( Apple
* in )
    
{
        m_p_apple 
= in ;
    }


    
virtual void  Execute() // 実行内容を実装
    {
        m_p_apple
->ColorPut() ;
    }

}
 ;

// コマンド

enum COMMAND
{
    NAME_PUT_CMD  
= 0,
    COLOR_PUT_CMD 
= 1,
}
 ;

void execute(
    
enum COMMAND *  in_tbl,
    
int             in_tbl_size,
    Apple 
&         in_apple
)
{
    NameCommand   apple_name_cmd( 
& in_apple ) ;
    ColorCommand  apple_color_cmd( 
& in_apple ) ;

    
// コマンド群を登録(配列にする意味があるのかな?^^;)
    
// インターフェースが共通だから配列に登録できるってことだよね。
    CommandPtn *  cmd_tbl[2] ;
    
    cmd_tbl[NAME_PUT_CMD]  
= & apple_name_cmd ;
    cmd_tbl[COLOR_PUT_CMD] 
= & apple_color_cmd ;

    
// コマンド実行
    for ( int i=0 ; i<in_tbl_size ; ++i )
    
{
        cmd_tbl[ in_tbl[i] ]
->Execute() ;
    }

}


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    Apple  apple ;

    puts( 
"----普通に実行----" ) ;
    
{
        apple.NamePut() ;
        apple.NamePut() ;
        apple.ColorPut() ;
        apple.ColorPut() ;
    }


    puts( 
"----コマンドテーブルを作って実行----" ) ;
    
{
        
enum COMMAND  tbl[] =
        
{
            NAME_PUT_CMD,
            NAME_PUT_CMD,
            COLOR_PUT_CMD,
            COLOR_PUT_CMD,
        }
 ;
        execute( tbl, 
sizeof(tbl)/sizeof(tbl[0]), apple ) ;
    }


    
return  0 ; 
}
基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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