苛评VCL: Amingoo的留言

本文分享了Amingoo先生对于VCL架构设计的深刻见解,讨论了DLL、BPL及OOP框架在软件开发中的角色与局限性,并强调了评估技术架构时应考虑的历史背景与实际应用场景。
<p style="text-indent: 21pt;"><font color="#ff0080">这些言语是Amingoo先生留下的非常珍贵的评价,对我也是一个学习的提升。为了让更多的人看到这个评论,特意将它作为《苛评VCL》系列文章的最后一篇发出,和大家一起分享。希望Amingoo不要见怪。</font></p>
<p style="text-indent: 21pt;"><font color="#ff0080">以下言语都来自Amingoo先生:</font></p>
<p style="text-indent: 21pt;">1. 这个问题不是所谓的类型问题,也不应该是在DLL内去解决的问题。如同BuilderChen所说,不认当把一个特定的OOP实现框架暴露在DLL的接口层,这样会使得这个DLL失去了共用代码的性质。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">2. BPL通过DLL导出函数的方式使得不同的模块间可以使用同一个RTL。从本质上来说,它就是一种失去了通用性质的DLL。如同第一条所述的,它们的应用场合、背景和功能都有了差异。不能苛求说:要公用代码,还要公用OOP框架。这一点,Borland做不到,M$也做不到,因为没有哪两个OOP框架的实现方案是一样的。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">3. “没有哪两个OOP框架的实现方案是一样的”的原因,基本上可以归结为共用代码的级别是在语言层,而非二进制代码层。所以COM宣称它的代码共用是在二进制代码层,就得到了更多的支持。同样,你也会发现COM的代码互用产生了比DLL更多的价值。——Windows的应用层基本上都构架在COM之上。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">4. 二进制代码层的共用仍是有限的,因为它仍然受到硬件系统和编译系统的约束。所以COM的支持有几家,但也不是说就大一统了。更进一步的共用是在描述层,也就是说:与具体的语言和编译环境无关层面的共用。这表现在两个方面,一是接口,二是XML。接口是对代码功能的约束,XML是对代码交互的约束。你会看到,更多的厂商支持XML和接口(我这里不是指COM接口),就是因为大家都看到了这样做的价值:足够的抽象,以及没有强制性的实现要求。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">5. 绕了一个圈子,我想说的是,楼主用一种纯为技术实现和使用的方式来考虑和评估架构的设计,用现在的环境下的需求来评估十年前的架构的设计。前者会使看问题不够深入,后者会有失公允。同样的一个“共用代码”和“OOP体系设计”的问题,在当前的理论研究和技术实现下的确可以有更佳的方案,但这并不是旧的架构的弊误或疏漏,而是新的应用环境产生的需求。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">6. 楼主所谈论到的一些(我是说包括其它的几篇文章中的)问题,的确是DELPHI自身的局限,但大多数算不上问题。尤其是在DELPHI所适用的应用环境中,更是算不上问题。DELPHI的OOP、VCL以及COM实现方面的架构,能被广泛地使用上十年八年,不是没有它的道理的。而我们自身的架构设计能力,能保证一套系统(哪怕仅是一个OA)或者一个架构(哪怕仅是一个插件机制)能有效地使用上一年两年的,又有几个呢?因此我们大多数时候如同以管窥豹,所见者,斑斑点点而已。</p>
<p style="text-indent: 21pt;">7. 楼主现在的评论,有点为苛评而苛评的意思了。</p>
内容概要:本文档围绕直流微电网系统展开,重点介绍了包含本地松弛母线、光伏系统、锂电池储能和直流负载的Simulink仿真模型。其中,光伏系统采用标准光伏模型结合升压变换器实现最大功率点跟踪,电池系统则基于锂离子电池模型与双有源桥变换器进行充放电控制。文档还涉及在dq坐标系中设计直流母线电压控制器以稳定系统电压,并实现功率协调控制。此外,系统考虑了不确定性因素,具备完整的微电网能量管理和保护机制,适用于研究含可再生能源的直流微电网动态响应与稳定性分析。; 适合人群:电气工程、自动化、新能源等相关专业的研究生、科研人员及从事微电网系统仿真的工程技术人员;具备一定的MATLAB/Simulink使用【直流微电网保护】【本地松弛母线、光伏系统、电池和直流负载】【光伏系统使用标准的光伏模型+升压变换器】【电池使用标准的锂离子电池模型+双有源桥变换器】Simulink仿真实现基础和电力电子知识背景者更佳; 使用场景及目标:①构建含光伏与储能的直流微电网仿真平台;②研究微电网中能量管理策略、电压稳定控制与保护机制;③验证在不确定条件下系统的鲁棒性与动态性能;④为实际微电网项目提供理论支持与仿真依据; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink模型与MATLAB代码进行实操演练,重点关注控制器设计、坐标变换与系统集成部分,同时可参考提供的网盘资源补充学习材料,深入理解建模思路与参数整定方法。
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