责任链测试java类

本文介绍了一个状态链接测试的Java实现案例,通过定义抽象类L及其实现类如AL、BL等来模拟不同状态间的转换流程。该流程从一个初始状态开始,并依据预设的规则进行状态转移,直至达到终止状态。
package com.wd.test.state;


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class StautsLinkTest {
   
    
    public static void main(String[] args) {
        StautsLinkTest test = new StautsLinkTest();
        test.test();
    }
    public String name="com.wd.test.state.BL";
    public void test(){
        List<L> ls = new ArrayList<L>();
        ls.add(new AL());
        ls.add(new BL());
        ls.add(new CL());
        ls.add(new DL());
        ls.add(new EL());
        ls.add(new FL());
        ls.add(new GL());
        ls.add(new HL());
        ls.add(new IL());
        ls.add(new JL());
        
        for (int i = 0; i < ls.size(); i++) {
            if(ls.get(i).getName().equals(name)){
                ls.get(i).check(name);
            }
        }
    }
}


class Cons{
    public static final int a=1;
    public static final int b=2;
    public static final int c=3;
    public static final int d=4;
    public static final int e=5;
}


abstract class L{
    //a --b --d 
    //  --c
    //d --e--g
    //     --j
    //  --f--h
    //     --i 
    protected String name = this.getClass().getName();
    protected String prename;
    
     public String getPrename() {
        return prename;
    }
    public void setPrename(String prename) {
        this.prename = prename;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public List<L> getLs() {
        return ls;
    }
    public void setLs(List<L> ls) {
        this.ls = ls;
    }
    void curr(){
        System.out.println("come to"+this.getClass().getName());
    }
    void next(){
    }
    void deal(L l){
        System.out.println("deal "+l.getName());
    }
    public void check(String name){


        for (int i = 0; i < ls.size(); i++) {
            if(ls.get(i).getName().equals(name)){
                deal(ls.get(i));
                next();
            }
        }
    }
    List<L> ls=new ArrayList<L>();
    
}
class AL extends L{
    public void next(){
        ls.add(new BL());
        ls.add(new CL());
    }
}
class BL extends L{
    @Override
    void next() {
        ls.add(new DL());
        
    }
}
class CL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("is to end");
    }
}
class DL extends L{
    @Override
    void next() {
        ls.add(new EL());
    }
}
class EL extends L{
    @Override
    void next() {
        ls.add(new JL());
        ls.add(new GL());
    }
}
class FL extends L{
    @Override
    void next() {
        ls.add(new HL());
        ls.add(new IL());
    }
}
class GL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("it is to end");
    }
}
class LL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("it is to end");
    }
}
class HL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("it is to end");
    }
}
class IL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("it is to end");
    }
}
class JL extends L{
    @Override
    void next() {
        System.out.println("it is to end");
    }
}
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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