组合模式(Composite)

本文介绍了一种设计模式——组合模式,该模式允许将对象组织为树形结构,以表示部分-整体层次结构。通过这种方式,用户可以在组合对象和单个对象上保持一致性。文章还提供了具体的代码实现示例。

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1 概述
当遇到这样的问题:一个对象它即可以是操作对象,又可以作为本身对象的容器。客户端代码在操作时,需要知道某个对象是容器对象还是操作对象。这样客户端代码就与容器、操作对象耦合。我们需要这样一种模式,使得即可以支持对象可以是操作对象或容器,并且也支持客户代码不需要知道某个对象是某个具体类型。

2 GOF中的定义
2.1意图
将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构。Composite模式使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。
2.2 结构图

3松耦合的实现——客户代码不需要区分某个对象是树支还是树叶

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    public abstract class Component
    {
        protected string name;

        public Component() { }

        public Component(string name) 
        {
            this.name = name;
        }

        protected IList _childs = new List<Component>();

        public abstract void Add(Component com);

        public abstract void Remove(Component com);

        public abstract void Display(int depth);
    }

    public class Leaf:Component
    {
        public Leaf(string name):base(name){}

        public override void Add(Component com)
        {
            
        }

        public override void Remove(Component com)
        {
            
        }

        public override void Display(int depth)
        {
            Console.WriteLine(new string('-', depth) + name);
        }
    }

    public class Componsite : Component
    {
        public Componsite(string name) : base(name) { }
        public override void Add(Component com)
        {
            _childs.Add(com);
        }

        public override void Remove(Component com)
        {
            _childs.Remove(com);
        }

        public override void Display(int depth)
        {
            Console.WriteLine(new string('-', depth) + name);
            foreach (Component com in _childs)
            {
                com.Display(depth + 1);
            }
        }
    }

4总结
这里主要讲的是对客户代码透明操作的一种组合模式,即不管它是容器(Composite)还是操作对象(Leaf),我们让它都具有Add,Remove等方法,只不过在Leaf中我们实现为空的方法(或抛出异常),最终的好处是客户代码对这个树有一个一致的操作界面。

转载于:https://www.cnblogs.com/dataadapter/archive/2012/09/04/2669180.html

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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