统一求存(Facade) (转)

本文介绍了一种通过统一操作界面(Facade模式)简化多个子系统操作的方法。通过实例演示了如何利用这一模式,整合不同播放器的功能,实现统一的控制逻辑。
统一求存(Facade) (转)[@more@]

 

感觉有点政治的味道.当然.我们并不讨论政治.只是在说明很多情况下都必须进行的一种措施

事实上.当你并不想为每一个子系统建立独立的操作的时候.你也许更加希望能够有一个单一

的操作方案可供选择.那要不必为每个子系统都寻求其特有的操作方案.使操作变的单一.Facde

就可以做到这一点.

假设你有三个播音设备.分别使CD 磁带机,mp3 它们分别有自己独立的操作放案.这让你很头痛

因为你必须掌握三套类似却有相对独立的方案.那么我们考虑如何解决

class CDPlay{
 private  string SoNGName;
 CDPlay(string sn){
  SongName=sn;
 }

 public void PlayCd(){
  Console.WriteLine("Play Cd" + SongName);
 }
 
 public void StopCd(){
  Console.WriteLine("Stop Cd");
 }

}

class RecordPlay{
 private  string SongName;
 RecordPlay(string sn){
  SongName=sn;
 }

 public void PlayRecord(){
  Console.WriteLine("Play Record" + SongName);
 }
 
 public void StopRecordd(){
  Console.WriteLine("Stop Record");
 }
}

class Mp3Play{
 private  string SongName;
 CDPlay(string sn){
  SongName=sn;
 }

 public void PlayMp3(){
  Console.WriteLine("Play Mp3" + SongName);
 }
 
 public void StopMp3(){
  Console.WriteLine("Stop Mp3");
 }
}

 

//下面我们建立统一的界面

class Facade {
 private Mp3Play mp3;
 private RecordPlay rp;
 private CDPlay cd;
 
 private string playName;
 private  string songName;

 public string PlayName{
  get{return playName;};
  set{playName=value;};
 }
 
 public string SongName{
  get{return SongName;};
  set{SongName=value;};
 }

 public Facade(string pn,string sn){
  playName=pn;
  songName=sn;
 }
 
 public void play(){
  switch(playName){
  case "CD":
  Cd=new CDPlay(songName);
  Cd.PlayCd();
  case "mp3":
  mp3=new Mp3Play(songName);
  mp3.PlayMp3();
  case "Record":
  rd=new RecordPlay(songName);
  rd.PlayRecord();
  }
 }
 
 public void stop(){
  case "CD":
  Cd=new CDPlay(songName);
  Cd.stopCd();
  case "mp3":
  mp3=new Mp3Play(songName);
  mp3.stopMp3();
  case "Record":
  rd=new RecordPlay(songName);
  rd.stopRecord();
 }
}


//调用

public class Client
  {
   public static int Main(string[] args)
 {
 Facade facade = new Facade("CD");
 facade.play();
  facade.Stop();

  facade.PlayName="mp3";
  facade.play();
  facade.Stop();

  facade.PlayName="Record";
  facade.play();
  facade.Stop();
  return 0;
  }
  }

这样我们只需要一个统一的界面.而不需要知道其每个子系统是如何特别定制的.


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/10752043/viewspace-998907/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

转载于:http://blog.itpub.net/10752043/viewspace-998907/

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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