设计模式之命令模式

本文介绍了命令模式在处理数组场景中的实现方法,通过匿名类实例化满足不同数组处理需求,展示了编译后类文件的命名机制,并探讨了其在实际编程中的灵活运用。

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命令模式指的是,我们要做一件事情,但是在事前我们都不知道这件事前如何去做,只有在事情真正发生的时候才能确定如何去做,比如现在要处理一个数组,但是只有当拿到具体数组之后,才知道到底要如何处理这个数组,有可能每个数组的处理方式都不一样
如下:
首先定义一个处理数组的接口,该接口只定义了一个处理数组的方法,但是并为说明如何处理数组

package com.yf.designpattern.command;

public interface Command {
	void process(int[] target);
}

上面这个类只是说了,要处理数组,但是没有说明具体如何处理,下面在定义一个类,每个数组都能通过下面这个类进行处理,该类把所有的数组都交个上面这个接口去处理

package com.yf.designpattern.command;

public class ProcessArray {
	public void each(int[] target,Command cmd){
		cmd.process(target);
	}
}

下面在写一个测试类,注意下面这个类,这个测试类里面需采用java中的匿名类的方式来满足对不同数组采用不同处理方式的需求

package com.yf.designpattern.command;

public class TestCommand {

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		ProcessArray pa = new ProcessArray();
		int[] target = { 3, 4, 5, 90, 43, 4, 2, 2 };
		int[] target2 = { 9, 7, 5, 10, 23, 4, 5, 2 };
		pa.each(target, new Command() {
			@Override
			public void process(int[] target) {
				for (int tmp : target) {
					System.out.println(tmp);
				}
			}
		});
		pa.each(target2, new Command() {
			@Override
			public void process(int[] target) {
				int sum = 0;
				for (int j = 0; j < target.length; j++) {
					sum += target[j];
				}
				System.out.println("the array sum is:" + sum);
			}
		});
	}

}


输出结果如下:

3
4
5
90
43
4
2
2
the array sum is:65
从上面代码可以看出,在实际使用时,我们可以根据不同的数组,实例化一个匿名的command,该类实现了command接口的process方法,从而实现采用不同方式处理不同数组的需求,通过查看该上述代码的class文件可以发现,编译之后,会多生成两个名为TestCommand$1和TestCommand$2的class文件,通过反编译查看,这两个类都实现了command接口,而且都有不同的process实现,跟在测试类里面实现的process方法一致,所以可以看出,所谓的匿名类并不是一致无名,编译之后,java会给他们命名的,这个跟内部类完全一致(其实上面也就是内部类)
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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