学习日记之工厂方法模式和Effective C++

本文深入探讨了简单工厂模式与工厂方法模式的区别,分析了它们在实例化对象时的不同逻辑和适用场景。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

简单工厂模式VS工厂方法模式:


简单工厂模式:最大优点在于工厂类中必须包含必要的逻辑判断,根据客户端选择条件动态实例化相关类,对于客户端来说,去除了与具体产品的依赖。


工厂方法模式(Factory Method),定义一个用于创建对象的接口,让子类决定实例化哪一个类。工厂方法模式使一个类的实例化延迟到其子类。


工厂方法模式实现时,客户端需要决定实例化哪一个工厂来实现相应的类,选择判断的问题还是存在的,也就是说,工厂方法模式把简单工厂的内部逻辑判断移动了客户端代码来进行。想要加功能,在简单工厂模式中,需要改工厂类,而若使用工厂方法模式,需要改客户端。


Effective C++:

1:别让异常逃离析构函数

(1),析构函数绝对不能吐出异常。如果一个被析构函数调用的函数可能抛出异常,析构函数必须捕捉任何异常,然后吞下他们或者结束程序。

(2),如果客户需要对某个操作函数运行期间抛出的异常进行反应,那么class应该提供一个普通函数(而非在析构函数中)执行该操作。

2:决不在构造或者析构函数中调用virtual函数

(1),在构造或者析构中绝不要调用virtual函数,因为这类调用绝不下降到derived class(比起当前执行构造和析构的类)

3:另Oprerate=返回一个Reference to *this

4:在Operate=中处理“自我赋值”

(1),确保当对象自我赋值时 operate= 有良好行为。其中技术包括比较“来源对象”和“目标对象”的地址、精心周到的语句顺序、以及 copy-and-swap。

(2),确定任何函数操作一个以上的对象,而其中多个对象是同一个对象时,其行为仍然正确。

5:复制对象时勿忘记base class 中的成分

(1),Copying 函数应该确保复制”对象内所有成员变量“以及”所有 base class 成分"。

(2),不要尝试以某个 copying 函数实现另一个 copying 函数。应该将共同技能放进第三个函数中,并由两个 copying 函数共同调用。

6:以对象管理资源

(1),为了防止资源泄露,请使用RAII (Resource Acquisition Is Initialization)对象,他们在构造函数中获取资源并在析构函数中释放资源。

(2),两个常被使用的RAII classes 分别是 tr1::shared_ptr 和 auto_ptr 。前者通常是较佳选择,因为其 copy 行为比较直观。若选择 auto_ptr ,复制动作会使它指向NULL。

7:在资源管理类中小心 copying 行为

(1),复制 RAII 对象必须一并复制它所管理的资源,所以资源的 copying 行为决定 RAAI 对象的 copying 行为。

(2),普遍而常见的 RAAI class copying 行为是:抑制 copying、施行引用计数器法(reference counting)。不过其他行为也都可能被实现。


基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp``MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式I2C地址,`getAcceleration()``getGyroscope()`则分别用于获取加速度角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()``getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准滤波,以消除噪声漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客其他开源资源是学习解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息实践指南
评论
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