设计模式——单例模式

本文介绍了单例模式的概念及其在Java中的应用。详细解释了单例模式的三个特点,并提供了饿汉式和懒汉式两种实现方式的具体代码示例。

1:为什么要用单例模式?

单例模式的主要作用是保证在Java应用程序中,一个类Class只有一个实例存在,例如常见的数据库连接

2:单例模式的三个特点

①:一个类只能有一个实例

②:该类自己创建这个实例

③:整个系统都要使用这个实例

3:饿汉单例实现

饿汉单例类在自身被加载时对象会被实例化,即便加载器是静态的,如下:

package com.andrew.designpattern.singleton;

public class HungerSingleton {
	
	//私有静态的自身实例,饥汉模式就是一上来就new出一个对象(馒头),饿得不行了都
	private static HungerSingleton instance = new HungerSingleton();
	//私有的构造方法
	private HungerSingleton(){
		
	}
	//公开静态的公有工厂方法
	public static HungerSingleton getInstance(){
		return instance;
	}

}

4:饱汉单例实现

饱汉单例是将实例化(new)推迟到使用对象的时候,适用于对于资源密集,配置开销较大的单体更合理

package com.andrew.designpattern.singleton;

public class LazySingleton {
	//私有静态的自身实例
	private static LazySingleton instance = null;
	//私有的构造方法
	private LazySingleton(){
		
	}
	//公开静态的公有工厂方法,懒汉模式是在用的时候才去new,可够懒的了(临时抱佛脚)
	public static LazySingleton getInstance(){
		if(instance == null){
			instance = new LazySingleton();
		}
		return instance;
	}

}

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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