设计模式一之Singleton模式

单例模式详解
本文介绍了单例模式的概念及其应用场景,并提供了C++实现示例。单例模式确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。
        今天刚刚学习了Singleton模式,翻译过来是单例模式或者单件模式,发个帖记录一下。
        GOF的书中是这样描述Singleton的:Ensure a class only has one instance, and provide a global pointer of access to it. 换言之,一个类只有唯一一个实例。 Singleton主要用于对象的创建,这意味着,如果某个类采用了Singleton模式,则在这个类被创建后,它将有且仅有一个实例可供访问。那单例模式又有什么用处呢?比如说,一个系统中可以存在多个打印任务,但是只能有一个正在工作的任务;一个系统只能有一个窗口管理器或文件系统;一个系统只能有一个计时工具或ID(序号)生成器。对于简单的程序来说,可以用全局变量来担任这个工作,但对于不存在全局变量的语言,单例模式就很有用处了。那我们应该怎么构造单例模式呢?

        我是基于一下几点设计的:

        1.不直接使用类的构造函数,提供另一个静态方法调用构造函数;
        2.将构造函数设置成protected型(GOF的书中是这么设计的,不过我感觉设计成private也是可以的),将构造函数隐藏起来,以防止其他对象调用构造函数。

        下面是C++代码:

#include <iostream>

using namespace std;

class Singleton
{
public:
    static Singleton *Instance();
protected:
    Singleton();
private:
    static Singleton *_instance;
};

Singleton* Singleton::_instance = 0;

Singleton* Singleton::Instance()
{
    if (_instance == 0)
    {
        _instance = new Singleton();
    }
    return _instance;
}

Singleton::Singleton()
{
    cout << "Initialize Singleton" << endl;
}
int main()
{
    Singleton *s = Singleton::Instance();
    return 0;
}


PS:完全照搬GOF书上的代码,个人感觉这个代码还是比较好理解的。好了,打完收功。


内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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