设计模式

单例设计模式:

单例模式就是为了避免不一致状态,避免政出多头。例如每台计算机可以有若干个打印机,但只能有一个PrinterSpooler,以避免两个打印作业同时输出到打印机中。每台计算机可以有若干通信端口,系统应当集中管理这些通信端口,以避免一个通信端口同时被两个请求同时调用。

单例模式特点:

  1. 单例类只能有一个实例。
  2. 单例类必须自己创建自己的唯一实例。
  3. 单例类必须给所有其他对象提供这一实例(实例给其他对象共享)。

实现方式(常见):

 

  • 饿汉(立即加载)
// 饿汉式单例
public class Singleton1 {
    // 私有构造   保证其他类对象不能直接new一个实例对象
    private Singleton1() {}
    //唯一实例
    private static Singleton1 single = new Singleton1();
    // 静态工厂方法,共享
    public static Singleton1 getInstance() {
        return single;
    }
}
  • 懒汉(延迟加载)
// 懒汉式单例
public class Singleton2 {
    // 私有构造
    private Singleton2() {}
    private static Singleton2 single = null;

    public static Singleton2 getInstance() {
        if(single == null){//可能第一个线程还没创建完成的时候,第二个线程判断依然为空,所以就出现两个实例
        synchronized(Singleton2.class){
            if(single == null){
            single = new Singleton2();
            }
        }
        return single;
    }
}

枚举:

//枚举实现单例
public enum EnumSingletonFactory {
    singletonFactory;
    private EnumSingleton instance;
    private EnumSingletonFactory(){//枚举类的构造方法在类加载是被实例化
        instance = new EnumSingleton();
    }
    public EnumSingleton getInstance(){
        return instance;
    }
}

 

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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