Java设计模式 —— 建造模式 (Builder)

本文通过一个具体实例介绍了建造者模式的基本概念及其应用。该模式通过分离产品的构造过程与组成细节,使得构建过程更加灵活,便于创建不同配置的产品实例。

BUILDER—MM最爱听的就是“我爱你”这句话了,见到不同地方的MM,要能够用她们的方言跟她说这句话哦,我有一个多种语言翻译机,上面每种语言都有一个按键,见到MM我只要按对应的键,它就能够用相应的语言说出“我爱你”这句话了,国外的MM也可以轻松搞掂,这就是我的“我爱你”builder。(这一定比美军在伊拉克用的翻译机好卖)

建造模式:将产品的内部表象和产品的生成过程分割开来,从而使一个建造过程生成具有不同的内部表象的产品对象。建造模式使得产品内部表象可以独立的变化,客户不必知道产品内部组成的细节。建造模式可以强制实行一种分步骤进行的建造过程。

将一个对象的内部表象和建造过程分割,一个建造过程可以造出不同表象的对象。可简化为模版方法模式.
package com.modes;

/*
 * 建造模式(Builder)
 */
public class TestBuilder {
	public static void main(String[] args) {
		Builder b = new BuilderIml1();
		Director d = new Director(b);
		Product p = d.createProduct();
	}
}

class BuilderIml1 implements Builder {

	@Override
	public void buildPart1() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Create Part1");
	}

	@Override
	public void buildPart2() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Create Part2");
	}

	@Override
	public void buildPart3() {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Create Part3");
	}

	@Override
	public Product getProduct() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return new Product();
	}	
}

class Director {
	Builder b;
	
	public Director(Builder b) {
		this.b = b;
	}
	
	public Product createProduct() {
		b.buildPart1();
		b.buildPart2();
		b.buildPart3();
		
		return b.getProduct();
	}
}


interface Builder {
	void buildPart1();
	void buildPart2();
	void buildPart3();
	
	Product getProduct();
}

class Product {
	
}


基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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