26、Ruby 中常见设计模式的应用与实践

Ruby 中常见设计模式的应用与实践

1. 自动加载与单例模式

自动加载(autoload)用于延迟初始化时,相较于不使用自动加载的单例库,有一个优势:若未访问常量,单例定义不会产生内存开销。不过,在应用初始化后实施文件系统访问限制的环境中,使用自动加载会存在问题。即便使用单例库,也能使用自动加载,因为自动加载的延迟初始化方法与单例库的延迟初始化方法相互独立。

2. 空对象模式

近年来,空对象模式在 Ruby 社区的部分领域愈发流行。当处理可能存在或不存在的对象时,该模式不使用 nil 来表示对象不存在,而是使用一个实现了相同方法的独立对象。

以公司内部应用为例,用 Employee 类表示员工,需记录员工的姓名、职位、电话和上级信息。以下是 Employee 类的实现:

class Employee
  attr_reader :name
  attr_reader :position
  attr_reader :phone
  def initialize(name, position, phone, supervisor)
    @name = name
    @position = position
    @phone = phone
    @supervisor = supervisor
  end

  def employee_info
    <<~END
    Name: #{@name}
    Position: #{@position}
   
【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统,利用Matlab进行仿真代码实现。该研究聚焦于电力市场环境下产消者(既生产又消费电能的主体)之间的博弈行为建模,通过构建主从博弈模型优化竞价策略,提升配电系统运行效率经济性。文中详细阐述了模型构建思路、优化算法设计及Matlab代码实现过程,旨在复现高水平期刊(EI收录)研究成果,适用于电力系统优化、能源互联网及需求响应等领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程技术人员;尤其适合致力于电力市场博弈、分布式能源调度等方向的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力系统产消者竞价中的建模方法;② 学习Matlab在电力系统优化仿真中的实际应用技巧;③ 复现EI级别论文成果,支撑学术研究或项目开发;④ 深入理解配电系统中分布式能源参市场交易的决策机制。; 阅读建议:建议读者结合IEEE33节点标准系统数据,逐步调试Matlab代码,理解博弈模型的变量设置、目标函数构建求解流程;同时可扩展研究不同市场机制或引入不确定性因素以增强模型实用性。
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