chapter06_封装调用——命令模式

本文深入解析了命令模式的设计原理,展示了如何通过将方法调用封装为对象,实现请求者与执行者的解耦。通过具体实例,如遥控器控制灯的场景,说明了命令模式在实现不同请求、队列及日志方面的应用,以及如何利用该模式实现撤销操作。
  • (1) 命令模式可以将__方法调用__封装起来

    (2) 命令模式将__动作的请求者__ 从 __动作的执行者__对象中解耦

    示例

    动作的请求者:人

    动作的执行者:灯

    中间引入了一层__命令__,使得人和灯解耦,人只需要控制这些命令即可(类似遥控器)

  • 所有的命令对象实现相同的命令接口, 用来执行和撤销命令

      public interface Command {
    
          void execute();
    
          void undo();
      }
    
  • 具体的命令实现类在构造函数中传入动作的接收者

      public class LightOnCommand implements Command {
    
          private final Light light;
    
          public LightOnCommand(Light light) {
      
              this.light = light;
          }
    
          public void execute() {
              light.on();
          }
    
          public void undo() {
              light.off();
          }
      }
    

    在LightOnCommand命令对象中, 动作的接收者是Light

    Light.java

      public class Light {
    
          ...
    
          public void on() {
      
              System.out.println("Light is on");
          }
    
          public void off() {
      
              System.out.println("Light is off");
          }
    
          ...
      }
    

    在动作的请求者对象中, 只需传入命令对象, 无需传入动作的接收者对象, 这样就实现了动作的请求者和动作的接收者的解耦

    RemoteControl.java

      public class RemoteControl {
    
          private Command onCommand;
          private Command offCommand;
    
          public RemoteControl() {
    
              onCommands = new NoCommand();
              offCommands = new NoCommand();
          }
    
          public void setCommand(Command onCommand, Command offCommand) {
    
              this.onCommand = onCommand;
              this.offCommand = offCommand;
          }
    
          public void onButtonWasPushed() {
    
              onCommand.execute();
          }
    
          public void offButtonWasPushed() {
    
              offCommand.execute();
          }
    
          ...
      }
    
  • 命令模式

    将命令封装成对象, 以便使用不同的请求、队列或日志来参数化其他对象

  • 利用命令模式实现撤销操作

    请求调用者内部封装一条undoCommand命令, 每次调用命令时更新

  • 命令模式的实际用途

    (1) 线程池和Callable

    (2) 日志系统

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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