漫画:星球入侵之策略模式


作者 | 小小小咖
本文经授权转载自 JAVA小咖秀(ID: javaxiaokashow)
比基盗星球还有2万公里将要到达我星球入侵。。。
此时的why星球

public class SimpleHero {

    public void fight (String condition) {
        if (condition == null ) {
            return;
        }
        if ("AgainstTheWind".equals(condition)) {
            System.out.println("逆风翻盘策略");

        } else if ("DownwindSuppression".equals(condition)) {
            System.out.println("顺风压制策略");

        } else if ("BalanceInPower".equals(condition)) {
            System.out.println("势均力敌策略");

        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SimpleHero simpleHero = new SimpleHero();
        simpleHero.fight("AgainstTheWind");
    }
}

策略模式:定义一些算法族,分别封装,让他们可以相互替换,此模式让算法的变化独立于使用算法的客户。该设计模式属于行为型模式。

策略模式UML图:

public interface Strategy {

    public void fight();
}

public class AgainstTheWindStrategy implements Strategy {

    @Override
    public void fight() {
        System.out.println("逆风翻盘策略");
    }
}


public class BalanceInPowerStrategy implements Strategy {

    @Override
    public void fight() {
        System.out.println("势均力敌策略");
    }
}


public class DownwindSuppressionStrategy implements Strategy {

    @Override
    public void fight() {
        System.out.println("顺风压制策略");
    }
}


public class Hero {

    private Strategy strategy;

    public Hero(Strategy strategy) {
        this.strategy = strategy;
    }

    public void useStrategem() {
        strategy.fight();
    }

}


public class Battlegroud {

    public static void main(String[] args) {
        Hero hero = new Hero(new AgainstTheWindStrategy());
        hero.useStrategem();

        Hero hero1 = new Hero(new BalanceInPowerStrategy());
        hero1.useStrategem();

        Hero hero2 = new Hero(new DownwindSuppressionStrategy());
        hero2.useStrategem();

    }
}

tips :

策略模式优点:满足开闭原则,当新增策略时,只需要新增策略实现类,方便扩展,避免大量的if..else。

策略模式缺点:客户端需要知道所有的策略实现类,如果策略比较多的时候,类的数量也会比较多。


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【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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