空对象模式

本文介绍了一种设计模式——空对象模式的应用案例。该模式通过定义一个空对象来替代null值,减少条件判断并提供默认行为。文章详细展示了如何通过抽象产品类、具体产品类、空产品类及工厂类的定义来实现这一模式。
空对象模式
	适用于对象为空时的仍要面对的统一化管理。在空对象模式中,
	一个空对象取代 NULL 对象实例的检查。Null 对象不是检查空值,
	而是反应一个不做任何动作的关系。
	这样的 Null 对象也可以在数据不可用的时候提供默认的行为
	
1.定义抽象产品类,设置通用方法
2.定义具体产品类和空产品类都继承产品类,重写抽象方法
3.定义工厂类,内部定义获取产品类的方法
4.客户端通过工厂类来实现空产品检测	

1.定义抽象产品类,设置通用方法
	abstract class Product{
		protected String productName;
		public String getName() {
			return "已拥有商品: "+productName;
		}
	}
2.定义具体产品类和空产品类都继承产品类,重写抽象方法
	class MeaningProduct extends Product{
		public MeaningProduct(String productName) {
			this.productName = productName;
		}
	}
	class NullProduct extends Product{
		@Override
		public String getName() {
			return "Invalid Product Name";
		}
	}
3.定义工厂类,内部定义获取产品类的方法
	class ProductFactory{
		private String[] productNames = {"笔记本","计算器","文具盒"};
		public Product getProduct(String productName) {
			for(String s:productNames) {
				if(s.equals(productName)) {
					return new MeaningProduct(productName);
				}	
			}
			return new NullProduct();
		}
	}
4.客户端通过工厂类来实现空产品检测	
	public static void main(String[] args) {
		ProductFactory productFactory = new ProductFactory();
		Product product = productFactory.getProduct("小说");
		System.out.println(product.getName());
		product = productFactory.getProduct("文具盒");
		System.out.println(product.getName());
	}
MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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