28、代码构建:重构、防御性编程与错误处理

代码构建:重构、防御性编程与错误处理

1. 重构类型

为了改善代码质量,我们可以进行多种类型的修改。以下列举了一些常见的重构方式:
- 用命名常量替换魔法数字 :魔法数字存在弊端。其一,若多次使用同一魔法数字,修改时需在所有使用处进行更改;其二,后续维护者可能不理解数字含义。使用命名常量可在一处修改数字值,并能暗示其含义。
- 用更具信息性的名称重命名变量 :某些情况下,使用简短或隐晦的变量名是可行的,如使用 i j k 作为循环控制变量。但像 a b c inv 等其他简短变量名会造成混淆,应替换为对读者有意义的名称。
- 用表达式替换变量 :对于复杂表达式,有时会将其拆分为多个部分并为每个部分创建中间变量,最终变量是中间值的组合。此时可检查是否能用表达式本身替换部分中间变量。
- 用方法替换表达式 :若代码中存在重复的表达式,可将其替换为单个方法并调用该方法,遵循“不要重复自己(DRY)”原则。
- 将用于不同用途的变量拆分为多个单一用途的变量 :若有人偷懒,将一个变量名用于两个或多个不同目的,应使用新变量替换所有重复使用的部分,使代码更易理解。
- 创建局部变量而非过度使用输入参数 :有人在方法中重复使用

【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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