简单工厂模式

简单工厂模式

概念:

将所需要的产品抽象出来,通过一个特定的对象决定实例哪种产品;

类图如下:


简单工厂模式中包含一下三种角色:

1、工厂类角色:这是本模式的核心,含有一定的商业逻辑和判断逻辑。在java中它往往由一个具体类实现。 
2、抽象产品角色:它一般是具体产品继承的父类或者实现的接口。在java中由接口或者抽象类来实现。 
3、具体产品角色:工厂类所创建的对象就是此角色的实例。在java中由一个具体类实现。

优点:

1、工厂类中包含必要的逻辑判断,根据客户端的选择动态的实例化相关的类,对于客户端来说,去除了与具体产品的依赖;

举例说明:

以生产蛋糕为例:

package main.dxb.Factory.simple.cake;

/**
 * @author Administrator <h1>
 *         所有产品的抽象父类</h1>
 */
public abstract class AbstractCake
{
    /**
     * 生产蛋糕
     */
    public void produceCake()
    {

    }
}

package main.dxb.Factory.simple.cake;

public class ChocolateCakeFactory extends AbstractCake
{
    @Override
    public void produceCake()
    {
        System.out.println("生产巧克力蛋糕");
    }
}

package main.dxb.Factory.simple.cake;

public class IceCakeFactory extends AbstractCake
{
    @Override
    public void produceCake()
    {
        System.out.println("生产冰淇淋蛋糕");
    }
}

package main.dxb.Factory.simple;

import main.dxb.Factory.simple.cake.AbstractCake;
import main.dxb.Factory.simple.cake.ChocolateCakeFactory;
import main.dxb.Factory.simple.cake.IceCakeFactory;

/**
 * @author Administrator <h1>客户端调用类</h1>
 */
public class ClientMain
{
    public static void main(String[] args)
    {
        AbstractCake cake = null;
        String cakeType = "ice";
        if ("ice".equals(cakeType))
        {
            // 生产巧克力蛋糕
            cake = new ChocolateCakeFactory();
        }
        else if ("chocolate".equals(cakeType))
        {
            // 生产冰淇淋蛋糕
            cake = new IceCakeFactory();
        }
        cake.produceCake();
    }
}

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

同策略模式的区别和联系:

(简单工厂模式为A,策略模式为B)
对A而言,我没有,我需要你的;对B而言,我有,我用我自己的;
无论是采用哪种设计模式,都有使用这种设计模式的使用者:
对A而言,使用者是使用工厂生产的类,而在工厂类中的基础上去进行操作;
对B而言,使用者只需要关注CONTEXT类中需要什么,之余Context类中如何进行操作不用关心,只需要调用Context类提高的接口即可;
对A而言,使用者使用的是工厂类方法和具体产生的类,对B而言,使用者使用的是Context类,相比较简单工厂模式是进一步的进行解耦;
混合动力汽车(HEV)模型的Simscape模型(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文档介绍了一个混合动力汽车(HEV)的Simscape模型,该模型通过Matlab代码和Simulink仿真工具实现,旨在对混合动力汽车的动力系统进行建模与仿真分析。模型涵盖了发动机、电机、电池、传动系统等关键部件,能够模拟车辆在不同工况下的能量流动与控制策略,适用于动力系统设计、能耗优化及控制算法验证等研究方向。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研领域的MATLAB仿真资源包,涉及电力系统、机器学习、路径规划、信号处理等多个技术方向,配套提供网盘下载链接,便于用户获取完整资源。; 适合人群:具备Matlab/Simulink使用基础的高校研究生、科研人员及从事新能源汽车系统仿真的工程技术人员。; 使用场景及目标:①开展混合动力汽车能量管理策略的研究与仿真验证;②学习基于Simscape的物理系统建模方法;③作为教学案例用于车辆工程或自动化相关课程的实践环节;④与其他优化算法(如智能优化、强化学习)结合,实现控制策略的优化设计。; 阅读建议:建议使用者先熟悉Matlab/Simulink及Simscape基础操作,结合文档中的模型结构逐步理解各模块功能,可在此基础上修改参数或替换控制算法以满足具体研究需求,同时推荐访问提供的网盘链接获取完整代码与示例文件以便深入学习与调试。
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