设计模式---单例模式

本文深入解析单例模式的概念,探讨其在程序设计中的应用。详细介绍了单例模式的构造函数私有化、全局静态方法GetInstance()及静态指针的特性。并通过对比懒汉式与饿汉式单例,阐述了它们的实现方式及适用场景。

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  • 概念:

    • 单例模式是一种对象创建型的模式,使用单例模式可以保证为一个类只生成唯一的实例对象。也就是说,在整个程序空间中,该类只存在一个实例对象。(程序运行期间,只初始化一次)
    • 一般需要提供一个全局访问的接口,通常是静态方法GetInstance() 来获取指针句柄
  • 特点:

    • 1.构造函数私有化,这样在初始化对象时不会主动调用构造函数
    • 2.提供一个全局的静态方法GetInstance()
    • 3.提供一个静态指针,指向这个类的静态变量
  • 分类

    • 懒汉式单例:第一次用到类实例时,才会进行初始化
    • 饿汉式单例:单例类定义时就初始化
    • 特点:
      • 懒汉式单例存在线程安全问题,需要进行线程安全的操作
      • 饿汉式单例明显是空间换时间
      • 当访问量小时,可以采用懒汉式,时间换空间,访问量大是,还是采用饿汉式吧
    • 饿汉代码实现:每次类定义时,自动初始化
      class singleton
      {
      protected:
          singleton()
          {}
      private:
          static singleton* p;
      public:
          static singleton* initance();
      };
      singleton* singleton::p = new singleton;
      singleton* singleton::initance()
      {
          return p;
      }

      懒汉式代码实现(线程安全):

    • class singleton
      {
      protected:
          singleton()
          {
              pthread_mutex_init(&mutex);
          }
      private:
          static singleton* p;
      public:
          static pthread_mutex_t mutex;
          static singleton* initance();
      };
      
      pthread_mutex_t singleton::mutex;
      singleton* singleton::p = NULL;
      singleton* singleton::initance()
      {
          if (p == NULL)
          {
              pthread_mutex_lock(&mutex);
              if (p == NULL)
                  p = new singleton();
              pthread_mutex_unlock(&mutex);
          }
          return p;
      }

       

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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