学习设计模式之装饰器模式

    百度百科的解释是:装饰模式指的是在不必改变原类文件和使用继承的情况下,动态地扩展一个对象的功能。它是通过创建一个包装对象,也就是装饰来包裹真实的对象。

    可见该模式的特点:1.不必改变原类文件和使用继承的情况;2.动态的扩展一个对象的功能;

Component

    是定义一个对象的接口也可以是抽象类。

ConcreteComponent

    是定义的一个具体的对象,也可以给这个对象添加一些指责。

Decorator

    装饰抽象类实现或继承了 Component 来扩展 Component 类的功能。但是对于 Component 来说,是无需知道 Decorator 的存在。

ConcreteDecoratorA、B

    具体的装饰对象,起到给 Component 添加指责的功能。

public abstract class Component {
    public abstract void operation();
}
public class ConcreteComponent extends Component {
    @Override
    public void operation() {
        System.out.println("具体对象的操作!");
    }
}
public abstract class Decorator extends Component {
    protected Component component;

    public Decorator(Component component) {
        this.component = component;
    }

    @Override
    public void operation() {
        if (this.component != null) {
            this.component.operation();
        }
    }
}
public class ConcreteDecoratorA extends Decorator {
    public ConcreteDecoratorA(Component component) {
        super(component);
    }

    @Override
    public void operation() {
        super.operation();
        System.out.println("具体装饰对象A的操作!");
    }
}
public class ConcreteDecoratorB extends Decorator {
    public ConcreteDecoratorB(Component component) {
        super(component);
    }

    @Override
    public void operation() {
        super.operation();
        addedBehavior();
        System.out.println("具体装饰对象B的操作!");
    }

    private void addedBehavior() {
        System.out.println("addedBehavior 方法执行!");
    }
}
public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        ConcreteComponent c = new ConcreteComponent();
        ConcreteDecoratorA ca = new ConcreteDecoratorA(c);
        ConcreteDecoratorB cb = new ConcreteDecoratorB(ca);
        cb.operation();
    }
}

 下面是运行结果

 从此可以看到,我们首先是使用的原始的类的方法,然后分别让A和B装饰完以后再调用各自的方法。上述当中,我们分别对待装饰类进行了原方法的装饰和新功能的增加,这些都是装饰器可以做的,当然两者并不一定兼有,但一般至少会有一种,否则也就失去了装饰的意义。

优点

    有效的把类的核心指责和装饰功能区分开了,可以简化原有复杂的类。

缺点:

    1. 这种比继承更加灵活机动的特性,也同时意味着更加多的复杂性。

    2. 装饰模式会导致设计中出现许多小类,如果过度使用,会使程序变得很复杂。

最后学习要善于变通,如果只有一个 ConcreteComponent 类(需要装饰的类)而没有抽象的 Component 接口或抽象类,那么 Decorator 类可以是 ConcreteComponent 的一个子类。同样道理如果只有一个 ConcreteDecorator 类(具体的装饰类)那就没有必要单独建一个 Decorator 接口或抽象类,可以把责任合并成一个类。

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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