设计模式-适配器模式

适配器模式解析
适配器是将两个完全不兼容的东西融合在一起,通过一种转换使得它们能够协作起来,能够一起工作。
适配使用的场景:
1.系统需要使用现在的类,而现在的类不符合系统的要求,即接口不兼容。
2.需要一个统一的输入接口,而输入端的类型不可预知。

一、类适配模式

程序代码如下:
//目标角色
public interface FiveVolt {
public int getFiveVolt();
}

//需要被转换的对象
public class Volt220 {
public int getVolt220() {
return 220;
}
}

//adapter角色,将220V电压转换成5V电压。
public class VoltAdapter extends Volt220 implements FiveVolt  {
@Override
public int getFiveVolt() {
// TODO Auto-generated method stub
return 5;
}
}
//测试类
public class Test {
public static void main(String[] args) {
//类适配模式
VoltAdapter adapter = new VoltAdapter();
System.out.println("类适配模式   输出电压--" + adapter.getFiveVolt());
}
}


控制台输出:  类适配模式   输出电压--5

二、对象适配模式


//目标角色
public interface FiveVolt {
public int getFiveVolt();
}


//需要被转换的对象
public class Volt220 {
public int getVolt220() {
return 220;
}
}



//对象适配模式 
public class VoltAdapterObject extends Volt220 implements FiveVolt {
private Volt220 volt220;

@Override
public int getFiveVolt() {
// TODO Auto-generated method stub
return 5;

}


public VoltAdapterObject(Volt220 volt220) {
this.volt220 = volt220;

}


@Override
public int getVolt220() {
// TODO Auto-generated method stub
return volt220.getVolt220();
}
}


//测试类
public class Test {
public static void main(String[] args) {
//对象适配器
VoltAdapterObject adapterObject = new VoltAdapterObject(new Volt220());
System.out.println("对象适配模式   输出电压--" + adapter.getFiveVolt());
}
}

控制台输出:  对象适配模式   输出电压--5











基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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