设计模式-迭代器模式

定义
迭代器模式提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素,而又不暴露其内部的表示。
场景:我们有两个聚合A和B,有一个聚合管理的类,包含聚合A和B,而这个管理类的功能就是依次遍历它所包含的聚合中的元素并打印到控制台上。每个聚合中的元素存放的方式是不同的,有的用的是数组,有的可能是vector或者list等,因此我为每个聚合定义了一个迭代器,管理类只需要依次获取各聚合的迭代器,使用迭代器去遍历其中的元素,而不需要去理会聚合中元素的存放方式。
类图:


代码:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

#define COUNT 5

/// <summary>
///		遍历迭代器抽象类
/// </summary>
class Iter
{
public:
	virtual bool HasNext() = 0;
	virtual int GetNext() = 0;
};

class Menu
{
public:
	virtual Iter* CreateIter() = 0;
};

class AIter : public Iter
{
public:
	AIter::AIter(vector<int> vData)
	{
		m_iPosition = 0;
		for (int i=0; i<vData.size(); ++i)
		{
			m_vData.push_back(vData.at(i));
		}
	}
	bool AIter::HasNext()
	{
		if (m_iPosition < m_vData.size())
		{
			return true;
		}
		else
		{
			return false;
		}
	}
	int AIter::GetNext()
	{
		int iData = m_vData.at(m_iPosition);
		++m_iPosition;
		return iData;
	}
private:
	vector<int> m_vData;
	int         m_iPosition;
};

class BIter : public Iter
{
public:
	BIter::BIter(int* piData)
	{
		m_iPosition = 0;
		for (int i=0; i<COUNT; ++i)
		{
			m_iData[i] = piData[i];
		}
	}
	bool BIter::HasNext()
	{
		if (m_iPosition < COUNT)
		{
			return true;
		}
		else
		{
			return false;
		}
	}
	int BIter::GetNext()
	{
		int iData = m_iData[m_iPosition];
		++m_iPosition;
		return iData;
	}
private:
	int			m_iPosition;
	int			m_iData[COUNT];
};

class A : public Menu
{
public:
	A::A()
	{
		for (int i=0; i<COUNT; ++i)
		{
			m_vData.push_back(i*(i+1));
		}
	}
	Iter* A::CreateIter()
	{
		return new AIter(m_vData);
	}
private:
	vector<int> m_vData;
};

class B : public Menu
{
public:
	B::B()
	{
		for (int i = 0; i < COUNT; ++i)
		{
			m_iData[i] = i*(i+1);
		}
	}
	Iter* B::CreateIter()
	{
		return new BIter(m_iData);
	}
private:
	int m_iData[COUNT];
};

class Mgr
{
public:
	void Mgr::printAggr()
	{
		Iter* piter1 = m_aggrA.CreateIter();
		Iter* piter2 = m_aggrB.CreateIter();
		printAggr(piter1);
		printAggr(piter2);
		delete piter1;
		delete piter2;
	}

	void Mgr::printAggr(Iter* piter)
	{
		while(piter->HasNext())
		{
			printf("%d\n",piter->GetNext());
		}
	}
private:
	A m_aggrA;
	B m_aggrB;
};

int main()
{
	Mgr aggrMg;
	aggrMg.printAggr();
	return 0;
}



内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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