各种工厂模式

本文介绍各种工厂模式:简单工厂模式、工厂方法模式、抽象工厂模式。文章部分内容来自网址

简单工厂模式

需求

将实例化类的代码抽象出来,使用一个类专门负责实例化各种类,使用者不显示使用new关键字创建类。

UML

简单工厂模式

代码
public interface Product {
}
public class ProductImpl1 implements Product {
}
public class ProductImpl2 implements Product {
}
public class SimpleFactory {

    public Product createProduct(int type){
        if(type==1){
            return new ProductImpl1();
        }else if(type==2){
            return new ProductImpl2();
        }
        return null;
    }
}

public class Client {
    private static SimpleFactory simpleFactory = new SimpleFactory();

    public static void main(String[] args) {
        Product p1 = simpleFactory.createProduct(1);
        Product p2 = simpleFactory.createProduct(2);
    }
}

java实例:

工厂方法

需求,需要使用一个产品,但是不知道或者不确定如何创建这个产品。

UML

在这里插入图片描述

public interface Product {
}
public class ConcreteProduct implements Product {
}
public abstract class Factory {
    
    abstract Product createProduct();
    
    void doSometing(){
        Product p = createProduct();
    }
}
public class FactoryImpl extends Factory {
    @Override
    Product createProduct() {
        return new ConcreteProduct();
    }
}

工厂方法的核心是一个抽象类和抽象方法。
java实例
javax.xml.transform.TransformerFactory

抽象工厂模式
需求

提供一个接口,用来创建相关的一类对象。

类图

在这里插入图片描述

代码
public abstract class AbstractFactory {
    abstract AbstractProductA createProductA();
    abstract AbstractProductB createProductB();
}

public class AbstractProductA {
}
public class AbstractProductB {
}

public class ProductA1 extends AbstractProductA {
}
public class ProductA2 extends AbstractProductA {
}
public class ProductB1 extends AbstractProductB {
}
public class ProductB2 extends AbstractProductB  {
}

public class ConcreteFactory1 extends AbstractFactory {
    @Override
    AbstractProductA createProductA() {
        return new ProductA1();
    }

    @Override
    AbstractProductB createProductB() {
        return new ProductB1();
    }
}
public class ConcreteFactory2 extends AbstractFactory {

    @Override
    AbstractProductA createProductA() {
        return new ProductA2();
    }

    @Override
    AbstractProductB createProductB() {
        return new ProductB2();
    }
}

java 实例
javax.xml.parser.DocumentBuilderFactory

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于提升系统在存在不确定性与扰动情况下的控制性能与稳定性。该模型结合实时迭代优化机制,增强了传统NMPC的数值鲁棒性,并通过双模控制策略兼顾动态响应与稳态精度,适用于复杂非线性系统的预测控制问题。文中还列举了多个相关技术方向的应用案例,涵盖电力系统、路径规划、信号处理、机器学习等多个领域,展示了该方法的广泛适用性与工程价值。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造、机器人控制等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于非线性系统的高性能预测控制设计,如电力系统调度、无人机控制、机器人轨迹跟踪等;②解决存在模型不确定性、外部扰动下的系统稳定控制问题;③通过Matlab仿真验证控制算法的有效性与鲁棒性,支撑科研论文复现与工程原型开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模切换逻辑的设计细节,同时参考文中列举的相关研究方向拓展应用场景,强化对数值鲁棒性与系统稳定性之间平衡的理解。
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