代理模式

代理模式是一种结构型设计模式。参与者主要有两个,即代理对象和真实对象。

  • 远程代理
    • 代理对象在一个地址空间,而实际对象在另一个地址空间,此时代理就是远程的。除了使用远程代理做防火墙,远程代理还可以用于在线游戏平台。
  • 虚拟代理
    • 虚拟代理可以缓存一个真实主题的有关信息,从而能延迟对这个真实主体的访问。有时候在真实对象处理登录数据之前,高安全性登录会使用一个虚拟代理来完成登录。
  • 保护代理
    • 保护代理只有在验证通过之后,才会把请求发送给真实主题。这个真实主题就是请求的目标,如访问数据库信息。根据用户的登录信息,很多保护代理会提供级别的访问;并不是建立一个真实主题,真是主体可能是多个,而且是受限的。
  • 智能引用
    • 程序可以使用”裸指针”,不过如果这个指针不能满足程序的需要,代理就相当于一个智能引用,可以在引用对象时完成额外的动作。例如,可能受限由作为智能引用的代理参加者加载一个数据库的数据。

UML类图

代理模式

图 7-1 代理模式类图

适用场景

为了提高安全性,或是隐藏真正实体,适合代理模式。例如,读写分离,负载均衡器等。

代码示例:https://github.com/lemon2015/design-mode/tree/master/Proxy

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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