黑马程序员--java 单例设计模式

本文详细介绍了单例设计模式的概念及其实现步骤,包括私有化构造函数、内部创建静态对象和提供公共静态方法来获取该对象,确保了类实例的唯一性。
<div><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">单例设计模式解决的问题:保证一个类在内存中的对象唯一性。</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; font-family: Arial; font-size: 14px;" /><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">比如:多程序读取一个配置文件时,建议配置文件封装成对象会方便操作其中数据。但需要保证多个程序读到的是同一个配置文件对象,该配置文件对象在内存中是唯一的。</span></div><div><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">如何保证对象唯一性呢?</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; font-family: Arial; font-size: 14px;" /><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">思想以及步骤:</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; font-family: Arial; font-size: 14px;" /><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">1,不让其他程序创建该类对象。>>></span><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#ff00;line-height: 26px;">◆私有化构造函数;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; font-family: Arial; font-size: 14px;" /><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">2,在本类中创建一个本类对象。 >>></span><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#ff00;line-height: 26px;">◆私有并静态的本类对象;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; font-family: Arial; font-size: 14px;" /><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#333333;line-height: 26px;">3,对外提供方法,让其他程序可以获取这个对象。 >>></span><span style="font-family:Arial;font-size:14px;color:#ff00;line-height: 26px;">◆定义公有并静态的方法,返回该对象。</span></div>
 <pre class="java" name="code">class Single
{
	private Single(){} //私有化构造函数,不让其他程序创建该类实例。   
	private static Single s = new Single(); //创建私有并静态的本类对象。   
	public static Single getInstance()  //定义公有并静态的方法,返回该对象。
	{        
		return s;      
	}  
}   
class Testt
{  
	public static void main(String[] args)
		{     
			Single s1 = Single.getInstance();       
			Single s2 = Single.getInstance();       
			System.out.println(s1==s2);//验证两个对象时不是同一个?true,   
		}  
}



                
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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