PHP简单工厂模式


PHP简单工厂模式


<?php
/**
 * 一个事例
 *
 * 一个农场,要向市场销售水果
 * 农场里有三种水果 苹果、葡萄
 * 我们设想:1、水果有多种属性,每个属性都有不同,但是,他们有共同的地方 | 生长、种植、收货、吃
 *       2、将来有可能会增加新的水果、我们需要定义一个接口来规范他们必须实现的方法
 *       3、我们需要获取某个水果的类,要从农场主那里去获取某个水果的实例,来知道如何生长、种植、收货、吃
 */
 
 
/**
 * 虚拟产品接口类
 * 定义好需要实现的方法
 */
 
interface fruit{
 
  /**
   * 生长
   */
  public function grow();
 
  /**
   * 种植
   */
  public function plant();
 
  /**
   * 收获
   */
  public function harvest();
 
  /**
   * 吃
   */
  public function eat();
   
}
 
/**
 * 定义具体产品类 苹果
 * 首先,我们要实现所继承的接口所定义的方法
 * 然后定义苹果所特有的属性,以及方法
 */
class apple implements fruit{
 
  //苹果树有年龄
  private $treeAge;
 
  //苹果有颜色
  private $color;
 
  public function grow(){
    echo "grape grow";
  }
 
  public function plant(){
    echo "grape plant";
  }
 
  public function harvest(){
    echo "grape harvest";
  }
 
  public function eat(){
    echo "grape eat";
  }
 
  //取苹果树的年龄
  public function getTreeAge(){
    return $this->treeAge;
  }
 
  //设置苹果树的年龄
  public function setTreeAge($age){
    $this->treeAge = $age;
    return trie;
  }
 
}
 
/**
 * 定义具体产品类 葡萄
 * 首先,我们要实现所继承的接口所定义的方法
 * 然后定义葡萄所特有的属性,以及方法
 */
class grape implements fruit{
 
  //葡萄是否有籽
  private $seedLess;
 
  public function grow(){
    echo "apple grow";
  }
 
  public function plant(){
    echo "apple plant";
  }
 
  public function harvest(){
    echo "apple harvest";
  }
 
  public function eat(){
    echo "apple eat";
  }
 
  //有无籽取值
  public function getSeedLess(){
    return $this->seedLess;
  }
 
  //设置有籽无籽
  public function setSeedLess($seed){
    $this->seedLess = $seed;
    return true;
  }
}
 
/**
 *农场主类 用来获取实例化的水果
 *
 */
class farmer{
 
  //定义个静态工厂方法
  public static function factory($fruitName){
    switch ($fruitName) {
      case 'apple':
        return new apple();
        break;
      case 'grape':
        return new grape();
        break;
      default:
        throw new badFruitException("Error no the fruit", 1);
        break;
    }
  }
}
 
class badFruitException extends Exception{
  public $msg;
  public $errType;
  public function __construct($msg = '' , $errType = 1){
    $this->msg = $msg;
    $this->errType = $errType;
  }  
}
 
/**
 * 获取水果实例化的方法
 */
try{
  $appleInstance = farmer::factory('apple');
  var_dump($appleInstance);
}catch(badFruitException $err){
  echo $err->msg . "_______" . $err->errType;
}


内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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