设计模式之简单工厂模式

工厂模式实现了创建者和调用者的分离。创建对象的时候不去关心对象的具体实现。只需要调用生产相关对象的工厂里的方法去得到就可以了,工厂模式具有很高的可扩展性和可维护性。

实现

工厂模式的实现首先需要我们要创建的对象去实现一个共同的接口。比如说,我们需要宝马,奔驰汽车,那么闲定义一个Car接口:

package pattern;

public interface Car {
    public void Band();
}

然后让我们需要创建的对象的类去实现这个接口:

package pattern;

public class BMW implements Car{

    @Override
    public void Band() {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("This is BMW");
    }

}


package pattern;

public class Benz implements Car{

    @Override
    public void Band() {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("This is Benz");
    }

}

再然后,创建一个根据相应信息返回对应的对象的工厂类

package pattern;

public class CarFactory {
    public Car getCar(String band){
        if("BMW".equals(band)){
            return new BMW();
        }else if("Benz".equals(band)){
            return new Benz();
        }else
        return null;
    }
}

最后我们如果需要相应品牌的汽车,就不用去和具体的实现类打交道,只需要将我们的要求告诉工厂就可以了:

package pattern;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        //创建一个汽车工厂
        CarFactory cfactory = new CarFactory();
        Car car1 = cfactory.getCar("BMW");
        Car car2 = cfactory.getCar("Benz");
        car1.Band();
        car2.Band();
    }
}

执行结果:
This is BMW
This is Benz

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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