桥接模式Bridge Pattern

本文介绍桥接模式的应用场景及其实现原理,通过一个C++示例详细解释如何将抽象部分与实现部分分离,使得二者可以独立变化,适用于软件系统中有两个独立变化维度的情况。

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一 使用场景
我有三种型号的铅笔来绘制4种不同的颜色,需要准备3*4总共12只铅笔。如果我用三种型号的毛笔,来绘制4种不同的颜色,只需要3种毛笔外加4种笔墨即可。同理软件系统中存在两个独立变化的维度,通过桥接模式可以将这两种维度区分开来,使两种可以独立的扩展,让系统更加符合单一的原则。

二 定义
桥接模式:是一种对象结构模型,将抽象部分(Abstraction)与实现部分(Implementation)分离,使得二者可以独立地变化。
这里写图片描述
Abstraction 抽象类 ,与implementor有关联关系,可以包含抽象业务方法或者具体业务方法。
RefinedAbstraction扩充抽象类,扩充Abstractor定义的接口,通常是具体类,实现了Abstractor定义的方法。
Implemention 实现类接口,定义实现类的接口,一般而言Abstraction定义比较复杂的接口,Implemention定义比较简单的接口。
ConcreteImplemention具体实现类,实现Implemention 的接口。

三 C++实现桥接模式
IAppliance.h

#pragma once 


class IAppliance
{
public:
    IAppliance(){
    }

    virtual ~IAppliance(){
    }

    virtual void run() = 0;
    virtual void off() = 0;
};

TV.h

#pragma once 
#include <string>
#include "IAppliance.h"
using namespace std;


class TeleVision:public IAppliance
{
private:
    std::string name;
public:
    TeleVision(std::string _name){
        name = _name;
    }

    virtual ~TeleVision(){

    }

    void run(){
        printf("%s is on\n", name);
    }

    void off(){
        printf("%s is off\n", name);
    }
};

AC.h

#pragma once

#include <string>

#include "IAppliance.h"
using namespace std;

class AC:public IAppliance
{
private:
    std::string name;
public:
    AC(std::string _name){
        name = _name;
    }

    virtual ~AC(){};

    void run(){
        printf("%s is on\n", name);
    }

    void off(){
        printf("%s is off\n",name);
    }
};

Switch.h

#pragma once 


class Switch
{
public:
    Switch(){
    }

    virtual ~Switch(){
    }

    virtual void turnOn() = 0;
    virtual void turnOff() = 0;
};

BridgeSwitch.h

#pragma once
#include "Switch.h"
#include "IAppliance.h"


class BridgeSwitch:public Switch
{
protected:
    IAppliance * i_a;

public:
    BridgeSwitch(IAppliance * backend)
    {
        i_a = backend;
    }

    virtual ~BridgeSwitch(){
        delete i_a;
        i_a = NULL;
    }

    void turnOn(){
        printf("bridge on\n");
        i_a->run();
    }

    void turnOff()
    {
        printf("bridge off\n");
        i_a->off();
    }
};

RemoteControl.h

#pragma once
#include <stdio.h>
#include "Switch.h"
#include "BridgeSwitch.h"


class RemoteControl:public BridgeSwitch
{
public:
    RemoteControl(IAppliance * i):BridgeSwitch(i){}
    void turnOn(){
        printf("using remote\n");
    }
    void turnOff(){
        printf("using remote\n");
    }
};

Normal.h

#pragma once
#include <stdio.h>
#include "BridgeSwitch.h"


class Normal:public BridgeSwitch
{
public:
    Normal(IAppliance * i):BridgeSwitch(i){}
    void turnOn(){
        printf("using normal\n");
        i_a->run();
    }

    void turnOff(){
        printf("using nomal\n");
        i_a->off();
    }
};

main.cpp

#include <string>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
#include "RemoteControl.h"
#include "Normal.h"
#include "AC.h"
#include "TV.h"

int main()
{
    Switch * switch1;
    IAppliance * tv = new TeleVision("my_TV");
    IAppliance * ac = new AC("my_ac");

    switch1 = new RemoteControl(tv);
    switch1->turnOn();

    switch1 = new RemoteControl(ac);
    switch1->turnOn();

    switch1 = new Normal(tv);

    switch1->turnOff();

    system("pause");
}

四 总结
桥接模式实现抽象和现实的分离,使用“对象间的组合关系”解耦了抽象和实现之间固有的绑定关系,使得抽象和实现可以沿着各自的维度来变化。但是比较难以理解。

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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