单例设计模式

1,饿汉式

  1.  私有对象
  2. 私有构造
  3. 公共对象实现方法

​​​​​​​一般用于:重量级对象,工具类,数据源,session工厂等

假设这是一个重量对象:

public class heightObj {
    private Integer age;
    private String name;

    @Override
    public String toString() {
        return "heightObj{" +
                "age=" + age +
                ", name='" + name + '\'' +
                '}';
    }

    public Integer getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}

饿汉式实现:

import cn.height.heightObj;

/**
 * 单例设计模式第一种实现方式
 * 饿汉式
 */
public class singleCase1 {
    //1,私有对象
    private static final heightObj ho=new heightObj();
    //2,私有构造犯法
    private singleCase1(){

    }
    //3,对外提供实现方法
    public static heightObj getinstance(){
        return ho;
    }
}

懒汉式第一种,线程不安全


/**
 * 线程不安全的
 *  懒汉模式
 */
public class singleCase2 {
    private static heightObj ho ;
    private singleCase2(){

    }
    public static heightObj getinstance(){
        if(ho==null){
            ho=new heightObj();
        }
        return ho;
    }
}
懒汉模式(线程安全):
/**
 * 懒汉模式(线程安全)
 */
public class singleCase3 {
    private static heightObj heightObj;
    private singleCase3(){

    }
    public static synchronized heightObj getinstance(){
        if(heightObj==null){
            heightObj=new heightObj();
        }
        return heightObj;
    }
}
 双重检查模式 (DCL)  懒汉式延申:
/**
 * 双重检查模式 (DCL)
 * 懒汉式延申
 */
public class singleCase4 {
    private static volatile  heightObj heightObj;
    private singleCase4(){}
    public static heightObj getinstance(){
       if(heightObj==null){
           synchronized (singleCase4.class){
               if (heightObj==null){
                   heightObj=new heightObj();
               }
           }
       }
       return  heightObj;
    }

}

使用静态内部类写单例:


/**
 * 静态内部类使用
 * 静态内部类在外部类加载时候不会加载
 */
public class singleCase5 {
    private singleCase5(){}
    private static  class singleinnerCase5{
        private static final heightObj heightObj =new heightObj();
    }
    public static  heightObj getinstance(){
        return singleinnerCase5.heightObj;
    }
}

 

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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