设计模式/工厂模式

1、Factory(工厂模式)

 

追MM少不了请吃饭了,麦当劳的鸡翅和肯德基的鸡翅都是MM爱吃的东西,虽然口味有所不同,但不管你带MM去麦当劳或肯德基,只管向服务员说“来四个鸡翅”就行了。麦当劳和肯德基就是生产鸡翅的Factory……

 

工厂模式:客户类和工厂类分开。

 

目的:

工厂模式就是专门负责将大量有共同接口的类实例化,而且不必事先知道每次是要实例化哪一个类的模式。它定义一个用于创建对象的接口,由子类决定实例化哪一个类。

优点:

        消费者任何时候需要某种产品,只需向工厂请求即可。

        消费者无须修改就可以接纳新产品。

缺点:

        是当产品修改时,工厂类也要做相应的修改。

例如:  

        如何创建及如何向客户端提供。   

 

工厂模式 {

        简单工厂模式 , 一个具体的工厂类来实现

        工厂方法模式 , 抽象工厂类中具体的产品类

        抽象工厂模式 , 抽象工厂类中的抽象产品类

}


一个简单工厂模式的例子

// 1. 具体的工厂类
public class mFactory {

	static String CAR = "Car";
	static String SWEET = "Sweet";
	
	public mProduct createProduct(String type){
		
		if(type.equals(CAR))
			return new mProduct_Car();
		else if(type.equals(SWEET))
			return new mProduct_Sweet();
		else return null;
	}
}
// 2. 产品接口 or 产品抽象类
public interface mProduct {
		public void getName();
}
// 3.具体的产品
public class mProduct_Car implements mProduct{

		public void getName(){
			System.out.println("mProduct_Car");
		}
}
public class mProduct_Sweet implements mProduct{

		public void getName(){
			System.out.println("mProduct_Sweet");
		}
}
// 4.测试类
public class Test {
	 public static void main(String[] args) {   
         mFactory creator = new mFactory();   
         creator.createProduct("Car").getName();   
         creator.createProduct("Sweet").getName();   
     }   
}


一个抽象工厂模式的例子

 1. 抽象工厂类
public abstract class mFactory {
	
	public abstract mProduct create_Car();
	public abstract mProduct create_Bus();
}
//2 .具体的工厂方法
public class mFactory_Car extends mFactory{

	@Override
	public Car create_Car() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return new Car();
	}

	@Override
	public Bus create_Bus() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return new Bus();
	}	
}
//3. 抽象产品类
public abstract class mProduct {
	
	public void getName(){};
}
//4. 具体产品类
public class Bus extends mProduct{

		public void getName(){
			System.out.println("Create Bus");
		}
		public void run(){
			System.out.println("Bus is Running!");
		}
}
public class Car extends mProduct{
	
	public void getName(){
		System.out.println("Create Car");
	}
	
	public void run(){
		System.out.println("Car is Running!");
	}
}
// 5.测试类
public class Test {

	 public static void main(String[] args) {   
			
			mFactory factory = new mFactory_Car();
			
			Bus bus = (Bus) factory.create_Bus();

			bus.getName();
			
			Car car = (Car) factory.create_Car();
			
			car.getName();
		}
}

其实这其实就是一种模式 , 只是细分了特殊情况 . 目的是 延迟实例化对象的操作,将产品类与工厂类分开



标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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