原型模式

1.定义

         用一个已经创建的实例作为原型,通过复制该原型对象来创建一个和原型相同或相似的新对象。用这种方式创建对象非常高效,根本无须知道对象创建的细节。例如,Windows 操作系统的安装通常较耗时,如果复制就快了很多。

2.单例模式的结构与实现

由于 Java 提供了对象的 clone() 方法,所以用 Java 实现原型模式很简单。

1. 模式的结构

原型模式包含以下主要角色。

  1. 抽象原型类:规定了具体原型对象必须实现的接口。
  2. 具体原型类:实现抽象原型类的 clone() 方法,它是可被复制的对象。
  3. 访问类:使用具体原型类中的 clone() 方法来复制新的对象。

 

3.实现

   要实现克隆的类实现Cloneable接口就可以了

 

//要实现clone的类
public class Cloths implements Cloneable {

    private String clothsName;

    public Cloths(String clothsName){
        this.clothsName=clothsName;
    }

    public Cloths clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        System.out.println("具体原型复制成功!");
        return (Cloths)super.clone();
    }


    public String getClothsName() {
        return clothsName;
    }

    public void setClothsName(String clothsName) {
        this.clothsName = clothsName;
    }
}

   

//测试类
public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Cloths cloths=new Cloths("裙子");
        System.out.println(cloths.getClothsName());
        Cloths cloths1 = cloths.clone();
        System.out.println(cloths1.getClothsName());
        cloths1.setClothsName("裤子");
        System.out.println("两个引用指向同一个地址:"+cloths.getClothsName().equals(cloths1.getClothsName()));
    }

}

 

4.原型模式的应用场景

  • 对象之间相同或相似,即只是个别的几个属性不同的时候。
  • 对象的创建过程比较麻烦,但复制比较简单的时候。
内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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