简单工厂

简单工厂模式解析
本文深入讲解了简单工厂模式的定义、类型及其实现方式。通过具体代码示例,阐述了如何利用简单工厂模式来创建产品类实例,以及该模式在实际开发中的优缺点和适用场景。同时,列举了Java中Calendar类和logback框架中LoggerFactory类的实际应用案例。

定义

由一个工厂对象决定创建出哪一种产品类的实例

类型

创建型,但不属于GOF23种设计模式

适用场景

1、工厂类负责创建的对象比较少
2、客户端(应用层)只知道传入工厂类的参数
3、对于如何创建对象(逻辑)不关心

优点

只需要传入一个正确的参数,就可以获取你所需要的对象而无需知道其创建细节

缺点

1、工厂类的职责相对过重,增加新的产品
2、需要修改工厂类的判断逻辑,违背开闭原则

代码

public abstract class Video {
    public abstract void produce();
}
public class JavaVideo extends Video {
    @Override
    public void produce() {
        System.out.println("录制java课程视频");
    }
}
//创建工厂
public class VideoFactory {

    // java反射机制
    public Video getVideo(Class c) {
        Video video = null;
        try {
            video = (Video) Class.forName(c.getName()).newInstance();
        } catch (InstantiationException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IllegalAccessException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return video;
    }
//    public Video getVideo(String type) {
//        if ("java".equalsIgnoreCase(type)) {
//            return new JavaVideo();
//        } else if ("python".equalsIgnoreCase(type)){
//            return new PythonVideo();
//        }
//        return null;
//    }
}
//测试
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        VideoFactory videoFactory = new VideoFactory();
        Video video = videoFactory.getVideo(JavaVideo.class);
        video.produce();
//        Video video = videoFactory.getVideo("java");
//        if (video ==null){
//            return;
//        }
//        video.produce();
//        Video video = new JavaVideo();
//        video.produce();
    }
}

源码应用:

1、java.util.Calendar

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2、logback

LoggerFactory 类 -> getLogger 实现LoggerContext ->getLogger()方法
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
里面根据不同逻辑选择不同logger

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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