observable(ninth day)

本文介绍了一种常用的设计模式——观察者模式,详细解释了该模式如何实现对象间的依赖关系,并通过一个具体的例子展示了如何创建被观察者和观察者,以及它们之间的交互过程。

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观察者模式: 第一对象间一种对多的依赖关系,使得当一个对象改变状态,则所有依赖于它的对象都会得到通知并自动更新。


被观察者:
                 能动态的增加,取消观察者。它一般是抽象类或者是实现类,仅仅完成座位被观察者必须实现的职责,管理观察者并通知观察者。
                
观察者:   观察者接收到消息后,即进行update,对接收到的信息进行处理。

具体观察者: 对消息进行处理

具体被观察者:  定义自己的业务, 同时通知观察者


\

public interface Observable {
		/**
		 * 增加观察者
		 */
		void adObserver(Observer observer);
		
		void deleteObserver(Observer observer);
		
		/**
		 * 发生改变时通知
		 * @param context
		 */
		public void notifyObservers(String context);
		
		
}

public interface NewspaperFactory {
	
	public  void createLastNewspaper();
	

}

public class NewspaperOffice implements Observable ,NewspaperFactory{
	//观察者离列表——》报刊亭
	private ArrayList<Observer> observerList = new ArrayList<Observer>();
 	public void adObserver(Observer observer) {
		observerList.add(observer);
	}

 	public void deleteObserver(Observer observer) {
		observerList.remove(observer);
	}

 	public void notifyObservers(String context) {
 		for(Observer o : observerList){
 			o.update(context);
 		}
	}

	@Override
	public void createLastNewspaper() {
		
		System.out.println("最新的报纸生产出来了");
		//通知 报亭有新报纸
		notifyObservers("新的报纸");
	} 
}

public interface Observer {

	public void update(String context) ;

}

public class Newsstand implements Observer{

	/**
	 * 报刊亭做自己的事情
	 */
	public void update(String context) {
		System.out.println("最新报纸出来了,要上架卖");
	}

}

public class Client {
	public static void main(String[] args) {
		NewspaperOffice ob = new  NewspaperOffice();
		
		Observer stand = new Newsstand();
		ob.adObserver(stand);
		
		ob.createLastNewspaper();
		 
	}

}


内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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