小和尚上山学艺-设计模式-装饰模式

装饰模式允许在不修改原有代码的情况下,为对象动态添加新的功能。通过将附加功能封装在独立的类中,客户端可以按需组合这些功能,避免了类的过度膨胀。本文以人穿衣为例,演示了如何利用装饰模式实现功能的动态添加。

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装饰模式

动态地给一个对象添加一些额外的职责(不重要的功能,只是偶然一次要执行),就增加功能来说,装饰模式比生成子类更为灵活。建造过程不稳定,按正确的顺序串联起来进行控制

 

GOOD:当你向旧的类中添加新代码时,一般是为了添加核心职责或主要行为。而当需要加入的仅仅是一些特定情况下才会执行的特定的功能时(简单点就是不是核心应用的功能),就会增加类的复杂度。装饰模式就是把要添加的附加功能分别放在单独的类中,并让这个类包含它要装饰的对象,当需要执行时,客户端就可以有选择地、按顺序地使用装饰功能包装对象。

 

 

#include <string>

#include <iostream>

using namespace std;

//

class Person

{

private:

string m_strName;

public:

Person(string strName)

{

m_strName=strName;

}

Person(){}

virtual void Show()

{

cout<<"装扮的是:"<<m_strName<<endl;

}

 

};

//装饰类

class Finery :public Person

{

protected:

Person* m_component;

public:

void Decorate(Person* component)

{

m_component=component;

}

virtual void Show()

{

   m_component->Show();

}

};

//T

class TShirts: public Finery

{

public:

virtual void Show()

{

cout<<"T Shirts"<<endl;

m_component->Show();

}

};

//裤子

class BigTrouser :public  Finery

{

public:

virtual void Show()

{

cout<<" Big Trouser"<<endl;

m_component->Show();

}

};

 

//客户端

int main()

{

Person *p=new Person("小李");

BigTrouser *bt=new BigTrouser();

TShirts *ts=new TShirts();

 

bt->Decorate(p);

ts->Decorate(bt);

ts->Show();

return 0;

}

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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