IOC/DI methodology in Factory Method

依赖注入与工厂方法
本文介绍了依赖注入的概念及其与控制反转的关系,并通过示例详细解释了参数化工厂方法的运用。通过具体代码展示了如何根据不同参数创建不同类型的产品对象。

如果要在A里面使用C,你会怎么做呢?当然是直接在创建C的对象,也就是说,在A类中主动去获取所需要的外部资源C,这种情况被称为正向的。那么什么是反向呢?就是A类不再主动去获取C,而是被动等待,等待IOC/DI的容器获取一个C的实例,然后反向地注入到A类中。

依赖注入和控制反转是对同一件事情的不同描述。从某个方面讲,就是它们描述的角度不同。依赖注入是从应用程序的角度去描述,可以把依赖注入描述得完整点:应用程序依赖容器创建并注入它所需要的外部资源;而控制反转时从容器的角度去描述,描述得完整点就是:容器控制应用程序,由容器反向地向应用程序注入其所需要的外部资源。

通过给工厂方法传递参数,让工厂方法根据参数的不同来创建不同的产品对象,这种情况就被称为参数化工厂方法。当然工厂方法创建的不同的产品必须是同一个Product类型的。

package factoryMethod;

 

public interfaceExportFileApi {

     publicbooleanexport(String data);

}

 

package factoryMethod;

 

public classExportTxtFile implementsExportFileApi{

 

    @Override

    publicbooleanexport(String data) {

        //TODO Auto-generated methodstub

        System.out.println("ExportTxtFile " + data);

        returntrue;

    }

 

}

package factoryMethod;

 

public classExportDB implementsExportFileApi{

 

    @Override

    publicbooleanexport(String data){

        //TODO Auto-generated methodstub

        System.out.println("ExportDB " + data);

        returntrue;

    }

 

}

 

package factoryMethod;

 

public abstractclass ExportOperate {

    

    publicbooleanexport(int type,String data){

        ExportFileApi api = factoryMethod(type);

        returnapi.export(data);

    }

   

    protectedExportFileApi factoryMethod(inttype){

        ExportFileApi api = null;

        if(type==1){

            api = newExportTxtFile();

        }elseif(type==2){

            api = newExportDB();

        }

        returnapi;

    }

}

 

package factoryMethod;

 

public classClient {

     publicstatic void main(String[] args){

     ExportOperate operate = new ExportDBOperate();

     operate.export(1,"test");

     operate.export(2,"test");

     }

}

 

Output:

ExportTxtFiletest

ExportDB test

 

工厂方法的实质是:延迟到子类来实现。

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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