设计模式第一课:策略模式Strategy

本文深入探讨了策略模式在面向对象设计中的应用,通过实例解释了如何利用多态特性,实现算法的灵活切换。重点介绍了如何在Duck类中通过策略模式实现飞行行为的不同实现,从而适应需求变化。

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面相接口编程目的是多态
通俗的说,多态就是父类型有一个未实现的行为,不同的子类将赋予这个行为不同的实现方法。而父类对象可以指向子类对象,这样父类调用此行为函数,通过设置子类不同的实现方法就可以有不同的行为。这样就可以屏蔽不同子类对象之间的差异,写出通用的代码,以适应需求的不断变化。

例子:

Duck鸭子类的fly行为会因为不同鸭子而不同,最好的解决办法是:
将会随着需求变化而不断变化的行为fly抽象出来,作为一个接口IFlyable。
然后生成很多实现这个flyable接口的行为类,例如FlySlow, FlyWithWings, FlyNoWay(theseimplements IFlyable) 。
在Duck类中有一个属性 IFlyable flyType, 且有 flytype的set/get方法;
在Duck子类中通过设定 flyType来设定鸭子的fly行为, 例如flyType =new FlySlow();

以上就是学习的第一个模式:策略模式(Strategy Pattern)
StrategyPattern定义了算法族,分别封装起来,让他们之间可以相互替换,此模式让算法的变化独立于使用算法的客户。

基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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