设计模式之单例模式,装饰者模式

本帖最后由 小刀葛小伦 于 2019-9-12 14:25 编辑

一.设计模式-单例模式1.懒汉单例模式
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public class LazySingleton {
     //保证 instance 在所有线程中同步
     private static volatile LazySingleton instance= null ;
     //避免类在外部被实例化
     private LazySingleton(){}
 
     public static synchronized LazySingleton getInstance() {
         //getInstance 方法前加同步
         if (instance== null ) {
             instance= new LazySingleton();
         }
         return instance;
     }
}

2.饿汉单例模式
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public class HungrySingleton {
     private static final HungrySingleton instance= new HungrySingleton();
     private HungrySingleton(){}
     public static HungrySingleton getInstance()
     {
         return instance;
     }
}

二.设计模式-装饰模式
1.统一的接口:
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public abstract class Component {
     /**
      * 基本的操作类
      */
     public abstract void opeartion();
}

2.其中的一个拓展实现类,作为一个拓展的功能类
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public class ConcreteComponent extends Component {
     @Override
     public void opeartion() {
         System.out.println( "具体对象的操作" );
     }
}

3.另一个拓展的功能类
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@Setter
public class Decorator extends Component{
     private Componentcomponent;
     @Override
     public void opeartion() {
         if (component != null ){
             component.opeartion();
         }
     }
}

4.操作类A
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public class ConcreteDecoratorA extends Decorator {
     private StringaddedState;
     @Override
     public void opeartion() {
         super .opeartion();
         addedState = "New State" ;
         System.out.println( "具体的装饰对象A的操作" );
     }
}

5.操作类B
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public class ConcreteDecoratorB extends Decorator {
     @Override
     public void opeartion() {
         super .opeartion();
         AddedBehavior();
         System.out.println( "具体装饰对象B的操作" );
     }
     private void AddedBehavior(){
         System.out.println( "装饰B独有的方法" );
     }
 
}

6.测试用例
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public class Test {
     public static void main(String[] args) {
         ConcreteComponent component = new ConcreteComponent();
         ConcreteDecoratorA decoratorA = new ConcreteDecoratorA();
         ConcreteDecoratorB decoratorB = new ConcreteDecoratorB();
         decoratorA.setComponent(component);
         decoratorB.setComponent(decoratorA);
         decoratorB.opeartion();
     }
}

 

【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的建模策略。该方法通过对系统中多个相互耦合的DC-DC变换器进行统一建模,构建出整个微电网的集中状态空间模型,并在此基础上实施线性化处理,便于后续的小信号分析与稳定性研究。文中详细阐述了建模过程中的关键步骤,包括电路拓扑分析、状态变量选取、平均化处理以及雅可比矩阵的推导,最终通过Matlab代码实现模型仿真验证,展示了该方法在动态响应分析和控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、新能源系统建模与控制研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网中多变换器系统的统一建模方法;②理解状态空间平均法在非线性电力电子系统中的应用;③实现系统线性化并用于稳定性分析与控制器设计;④通过Matlab代码复现和扩展模型,服务于科研仿真与教学实践。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步理解建模流程,重点关注状态变量的选择与平均化处理的数学推导,同时可尝试修改系统参数或拓扑结构以加深对模型通用性和适应性的理解。
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