模式8.外观模式-Java

本文详细介绍了外观模式的概念及其在软件设计中的应用。通过具体实例演示了如何利用外观模式简化子系统的接口,降低模块间的耦合度,提高代码的可维护性和扩展性。

1.定义

  • 为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,次模式定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加容易使用。
  • 完美体现了依赖倒转原则以及迪米特法则

在这里插入图片描述

2.应用场景

  • 设计初期阶段,有意识地将不同地两个层分离,比如三层架构,就需要考虑在数据访问层和业务逻辑层、业务逻辑层和表示层的层与层之间建立外观facade. 可以实现为复杂的子系统提供一个简单的接口,使得耦合大大降低。

  • 开发阶段,子系统往往因为不断地重构演化而变得越来越复杂,增加外观facade可以提供一个简单地接口,减少依赖。

  • 在维护一个遗留的大型系统时,可能这个系统已经非常难维护和扩展,但是由于它包含非常重要的功能,新的需求开放必须要依赖它,此时使用外观模式也很合适。为新系统开发一个外观facade类,来提供设计粗糙或高度复杂的遗留代码的比较清晰简单的接口,让新系统与facade对象进行交互,Facade与遗留代码交互所有复杂的工作。

在这里插入图片描述

2.代码帮助理解

2.1子系统类,功能模块1

package com.facade;

public class Subsystem1 {
    public void method1(){
        System.out.println("子系统的方法1");
    }
}

2.2子系统类,功能模块2

package com.facade;

public class Subsystem2 {
    public  void  Method2(){
        System.out.println("子系统2的方法2");
    }
}

2.3子系统类,功能模块3

package com.facade;

public class Subsystem3 {
    public  void  Method3(){
        System.out.println("子系统的方法3");
    }
}

2.4子系统类,功能模块4

package com.facade;

public class Subsystem4 {
    public void method4(){
        System.out.println("子系统4的方法4");
    }
}

2.5 外观类,Facade

package com.facade;

//外观类需要了解所有的子系统的方法或者属性,并且进行组合,让外界调用
public class Facade {
    Subsystem1 subsystem1;
    Subsystem2 subsystem2;
    Subsystem3 subsystem3;
    Subsystem4 subsystem4;
    public Facade(){
        subsystem1=new Subsystem1();
        subsystem2=new Subsystem2();
        subsystem3=new Subsystem3();
        subsystem4=new Subsystem4();
    }
    //组合子系统的方法,让外界使用


    public void MethodA(){
        System.out.println("方法组A....");
        subsystem1.method1();
        subsystem3.Method3();
        subsystem4.method4();
    }
    public void  MethodB(){
        System.out.println("方法组B....");
        subsystem2.Method2();
        subsystem4.method4();
    }
}


2.6客户端类

package com.facade;

public class Client {
    //外观类Face的作用,客户端可以不知道四个子系统类的存在
    public static void main(String[] args) {
        Facade  facade=new Facade();
        facade.MethodA();
        facade.MethodB();
    }
}

2.7 运行结果

在这里插入图片描述

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值