当前位置: 首页 > news >正文

Qt C++设计模式->享元模式

享元模式(Flyweight Pattern)是一种结构型设计模式,旨在通过共享相同对象来减少内存使用,尤其适合在大量重复对象的情况下。它通过将对象的可共享部分抽取出来,并在多个上下文中共享,从而避免对象的多次创建。

享元模式的应用场景

享元模式常用于减少内存开销,特别是在系统中存在大量细粒度对象时。例如,在图形界面中,大量按钮、图标等UI组件可能具有相同的外观,只需要少量的内部状态不同,这时候可以用享元模式共享相同的外观。其他应用场景包括字符处理系统、游戏中的对象管理(如子弹、树木等重复的对象),以及数据库连接池等。

享元模式的核心思想

享元模式将对象的状态分为两类:

  • 内在状态:可以共享的、不随外部环境变化的状态。

  • 外在状态:不可以共享的、随外部环境变化的状态,由客户端传入。

通过将内在状态共享,并由外部提供外在状态,享元模式大大减少了内存的占用。

享元模式示例代码

假设你正在开发一款绘图软件,需要在屏幕上绘制大量形状,如圆形。每个圆形有相同的颜色和大小,但它们的位置不同。使用享元模式可以减少内存开销,因为我们可以共享相同的圆形对象,只改变它们的位置。

#include <QDebug>
#include <QString>
#include <QHash>// 享元类:表示共享的圆形对象
class Circle {
private:QString color;  // 内在状态(可以共享的部分)int radius;     // 内在状态(可以共享的部分)public:Circle(const QString& color, int radius) : color(color), radius(radius) {}void draw(int x, int y) const {qDebug() << "Drawing circle with color" << color << "radius" << radius << "at position" << x << "," << y;}
};// 享元工厂:用于管理和提供享元对象
class CircleFactory {
private:QHash<QString, Circle*> circleMap;  // 存储已创建的享元对象public:Circle* getCircle(const QString& color, int radius) {QString key = color + QString::number(radius);// 如果共享对象已存在,则返回它if (circleMap.contains(key)) {return circleMap[key];}// 否则创建新的享元对象并存储起来Circle* newCircle = new Circle(color, radius);circleMap.insert(key, newCircle);return newCircle;}~CircleFactory() {// 清理内存for (auto circle : circleMap) {delete circle;}}
};// 使用示例
int main() {CircleFactory* factory = new CircleFactory();// 获取共享的圆形对象,并在不同位置绘制Circle* redCircle = factory->getCircle("Red", 10);redCircle->draw(10, 20);Circle* redCircle2 = factory->getCircle("Red", 10);  // 获取相同颜色和半径的圆形,应该复用上面的对象redCircle2->draw(30, 40);Circle* blueCircle = factory->getCircle("Blue", 15);blueCircle->draw(50, 60);// 清理内存delete factory;return 0;
}

代码解析

  • Circle类:享元类,表示可以共享的圆形对象。它包含内在状态(颜色和半径),这些状态可以在多个圆形对象中共享。

  • CircleFactory类:享元工厂,负责管理和提供共享的圆形对象。它通过一个哈希表(circleMap)来存储已经创建的享元对象。如果请求的对象已经存在,直接返回它;否则创建新的对象并存储起来。

  • 客户端代码:客户端通过CircleFactory获取享元对象,并为不同的外在状态(位置)进行绘制。相同的圆形对象只会创建一次。

享元模式的优点

  • 节省内存:享元模式通过共享相同的对象,减少了系统中重复对象的数量,从而降低了内存使用。

  • 提高性能:通过减少对象的创建,享元模式可以提高系统的运行效率,特别是在大量重复对象的情况下。

享元模式的缺点

  • 增加复杂性:享元模式要求将对象的内在状态和外在状态分离,这会增加系统的设计复杂性,尤其是在无法明确区分这两者时。

  • 管理外在状态:外在状态由客户端负责传递,因此客户端必须正确管理这些状态,否则容易导致混乱。

适合使用享元模式的情况

  • 大量细粒度对象的场景:如果系统中需要创建大量对象,且这些对象存在相同的状态,享元模式可以帮助减少内存使用。

  • 对象的大部分状态可以共享:当对象的多数属性可以在多个实例间共享时,可以使用享元模式来优化性能。

  • 性能瓶颈集中在内存占用:如果系统因为大量对象的创建导致内存消耗过高,享元模式是很好的解决方案。

享元模式与其他模式的区别

  • 与单例模式的区别:单例模式确保某个类只有一个实例,而享元模式则通过共享对象来减少内存占用,它可以创建多个实例,但这些实例具有相同的内在状态。

  • 与原型模式的区别:原型模式通过复制已有的对象来生成新对象,而享元模式则通过共享现有的对象来减少对象的数量。

Qt中的享元模式应用

在Qt开发中,享元模式可以用于共享大量的UI组件、图形对象或资源。例如,许多图标在不同地方使用相同的图形,可以通过享元模式来减少内存使用。此外,Qt中的字体管理、样式表等机制也可以借鉴享元模式的思想,避免重复加载相同的资源。

享元模式在优化系统性能和减少内存使用方面非常有效,特别是在需要创建大量细粒度对象的场景中。

相关文章:

Qt C++设计模式->享元模式

享元模式&#xff08;Flyweight Pattern&#xff09;是一种结构型设计模式&#xff0c;旨在通过共享相同对象来减少内存使用&#xff0c;尤其适合在大量重复对象的情况下。它通过将对象的可共享部分抽取出来&#xff0c;并在多个上下文中共享&#xff0c;从而避免对象的多次创建…...

前端实用技能

焦点聚焦 import Vue from vue // 插件对象(必须有 install 方法, 才可以注入到 Vue.use 中) export default {install () {Vue.directive(fofo, {inserted (el) {el el.querySelector(input)el.focus()}})} }格式化日期格式 export const formatDate (time) > {// 将xx…...

Android LiveData 数据倒灌

相关类型的文章很多&#xff0c;这里只做个人总结和其余的方法推荐 1.什么是数据倒灌&#xff1f; 所谓的“数据倒灌”&#xff1a;其实是类似粘性广播那样&#xff0c;当新的观察者开始注册观察时&#xff0c;会把上次发的最后一次的历史数据传递给当前注册的观察者。 一方…...

umi项目中使用mockj生成数据模拟请求调用

Mock.js简介 Mock.js 是一个轻量级且无依赖的JavaScript库&#xff0c;用于生成模拟数据。它可以帮助开发者在前端开发过程中模拟后端API接口&#xff0c;以便进行快速原型设计和测试。Mock.js 提供了丰富的API来模拟各种类型的数据&#xff0c;如字符串、数字、日期、数组等。…...

事件【JavaScript】

1. 事件 事件是用户或浏览器动作的表示&#xff0c;JavaScript 中的一切交互都是通过事件来处理的。 2. 事件冒泡&#xff08;Event Bubbling&#xff09; 事件冒泡是指事件从最具体的元素&#xff08;即触发事件的元素&#xff09;开始触发&#xff0c;然后逐级向上传播到较…...

【Linux】Linux基本命令

目录 文件和目录操作&#xff1a; ls cd pwd cp mv rm mkdir rmdir touch clear history which/whereis 文件查看和编辑&#xff1a; cat less head tail vi 或 vim sz/rz echo 系统信息和管理&#xff1a; su uname hostname df free top ps ki…...

微软宣称其新工具可纠正人工智能幻觉 但专家依然对此表示怀疑

人工智能经常胡言乱语&#xff0c;微软现在说它有办法解决这个问题&#xff0c;但我们有理由对此持怀疑态度。微软今天发布了一项名为"更正"&#xff08;Correction&#xff09;的服务&#xff0c;它可以自动修改人工智能生成的与事实不符的文本。Correction 首先会标…...

实战OpenCV之图像滤波

基础入门 图像滤波是数字图像处理中一种非常重要的技术,主要用于图像噪声去除、图像平滑、突出图像特征,或者进行图像风格的转换。它通过数学运算对图像中的像素值进行修改,以达到特定的处理目的。图像滤波可以分为两大类,分别为:线性滤波、非线性滤波。 线性滤波器通过一…...

AI学习指南深度学习篇-Adadelta的Python实践

AI学习指南深度学习篇-Adadelta的Python实践 深度学习是人工智能领域的一个重要分支&#xff0c;近年来在各个领域都取得了显著的成就。在深度学习的模型训练中&#xff0c;优化算法起着至关重要的作用&#xff0c;其中Adadelta是一种常用的优化算法之一。本篇博客将使用Pytho…...

go webapi上传文件 部属到linux

go厉害的地方&#xff0c;linux服务器上无需安装任何依赖就可以运行&#xff0c;大赞&#xff01; 一、编译 #在Goland中cmd中执行 go env -w GOARCHamd64 go env -w GOOSlinux go build main.go # 切换回来 否则无法运行 go env -w GOOSwindows go run main.go 拷贝到linux服…...

接口加解密及数据加解密

目录 一、 加解密方式介绍 1.1 Hash算法加密 1.2. 对称加密 1.3 非对称加密 二、 我们要讲什么&#xff1f; 三、 接口加解密 四、 数据加解密 一、 加解密方式介绍 所有的加密方式我们可以分为三类&#xff1a;对称加密、非对称加密、Hash算法加密。 算法内部的具体实现…...

开创远程就可以监测宠物健康新篇章

在宠物健康监测的新纪元&#xff0c;智能听诊器凭借其先进技术&#xff0c;正逐步改变我们对宠物健康监护的传统认知。这不仅是一款监测工具&#xff0c;而是宠物健康管理的得力助手&#xff0c;为宠物主人和兽医提供前所未有的洞察力和便捷性。 深度学习算法&#xff1a;智能…...

二叉树的基本概念(上)

文章目录 &#x1f34a;自我介绍&#x1f34a;简介&#x1f34a;树的定义树中的专业术语树的分类 &#x1f34a;二叉树的特性讲解 你的点赞评论就是对博主最大的鼓励 当然喜欢的小伙伴可以&#xff1a;点赞关注评论收藏&#xff08;一键四连&#xff09;哦~ &#x1f34a;自我介…...

aws s3 存储桶 前端组件上传简单案例

写一个vue3 上传aws oss存储的案例 使用到的插件 npm install aws-sdk/client-s3 注意事项 &#xff1a; 1. 本地调试 &#xff0c; 需要设置在官网设置跨域 必须&#xff01;&#xff01;&#xff01; 否则调试不了 &#xff0c;前端代理是不起作用的 &#xff0c;因为是插…...

【开源免费】基于SpringBoot+Vue.JS墙绘产品展示交易平台(JAVA毕业设计)

本文项目编号 T 049 &#xff0c;文末自助获取源码 \color{red}{T049&#xff0c;文末自助获取源码} T049&#xff0c;文末自助获取源码 目录 一、系统介绍二、演示录屏三、启动教程四、功能截图五、文案资料5.1 选题背景5.2 国内外研究现状5.3 可行性分析 六、核心代码6.1 查…...

python爬虫初体验(四)—— 百度文库PPT的爬取

文章目录 1. 安装包2. 相关代码3. 说明4. 注意事项5. 扩展功能5.1 多页面下载5.2 输入地址下载 在Python 2中编写一个爬虫来大量下载图片&#xff0c;可以使用requests库来发送HTTP请求&#xff0c;并使用BeautifulSoup来解析HTML页面。此外&#xff0c;可以使用urllib2库来下载…...

下水道内缺陷识别检测数据集 yolo数据集 共2300张

下水道内缺陷识别检测数据集 yolo数据集 共2300张 下水道内部缺陷识别数据集&#xff08;Sewer Interior Defect Recognition Dataset, SIDRD&#xff09; 摘要 SIDRD 是一个专门针对下水道内部缺陷识别的数据集&#xff0c;旨在为城市基础设施维护和管理提供一个标准化的训练…...

年轻用户对Facebook的使用趋势分析

在社交媒体的蓬勃发展中&#xff0c;Facebook作为全球最大的社交平台之一&#xff0c;尽管面临着来自新兴平台的竞争&#xff0c;仍然在年轻用户中扮演着重要角色。然而&#xff0c;年轻用户对Facebook的使用方式和趋势却在不断变化。本文将探讨年轻用户对Facebook的使用趋势&a…...

EasyCVR全方位安全守护智慧电厂:构建高效视频监控系统优势分析

随着信息技术的飞速发展和数字化时代的到来&#xff0c;电厂作为能源供应的重要枢纽&#xff0c;其安全性和管理效率成为社会各界关注的焦点。为了满足电厂对高效、智能、可靠视频监控系统的需求&#xff0c;基于EasyCVR平台建设的电厂视频监控系统应运而生。 一、系统构成 基…...

基于深度学习的情感生成与交互

基于深度学习的情感生成与交互是一个新兴的研究领域&#xff0c;旨在通过深度学习技术生成具有情感的反应&#xff0c;以增强人机交互的自然性和有效性。该技术涉及情感识别、自然语言处理、计算机视觉等多个领域&#xff0c;并在多个应用场景中展现出潜力。 情感生成的主要方…...

智慧医疗能源事业线深度画像分析(上)

引言 医疗行业作为现代社会的关键基础设施,其能源消耗与环境影响正日益受到关注。随着全球"双碳"目标的推进和可持续发展理念的深入,智慧医疗能源事业线应运而生,致力于通过创新技术与管理方案,重构医疗领域的能源使用模式。这一事业线融合了能源管理、可持续发…...

MongoDB学习和应用(高效的非关系型数据库)

一丶 MongoDB简介 对于社交类软件的功能&#xff0c;我们需要对它的功能特点进行分析&#xff1a; 数据量会随着用户数增大而增大读多写少价值较低非好友看不到其动态信息地理位置的查询… 针对以上特点进行分析各大存储工具&#xff1a; mysql&#xff1a;关系型数据库&am…...

STM32+rt-thread判断是否联网

一、根据NETDEV_FLAG_INTERNET_UP位判断 static bool is_conncected(void) {struct netdev *dev RT_NULL;dev netdev_get_first_by_flags(NETDEV_FLAG_INTERNET_UP);if (dev RT_NULL){printf("wait netdev internet up...");return false;}else{printf("loc…...

Go 语言接口详解

Go 语言接口详解 核心概念 接口定义 在 Go 语言中&#xff0c;接口是一种抽象类型&#xff0c;它定义了一组方法的集合&#xff1a; // 定义接口 type Shape interface {Area() float64Perimeter() float64 } 接口实现 Go 接口的实现是隐式的&#xff1a; // 矩形结构体…...

【Java_EE】Spring MVC

目录 Spring Web MVC ​编辑注解 RestController RequestMapping RequestParam RequestParam RequestBody PathVariable RequestPart 参数传递 注意事项 ​编辑参数重命名 RequestParam ​编辑​编辑传递集合 RequestParam 传递JSON数据 ​编辑RequestBody ​…...

汇编常见指令

汇编常见指令 一、数据传送指令 指令功能示例说明MOV数据传送MOV EAX, 10将立即数 10 送入 EAXMOV [EBX], EAX将 EAX 值存入 EBX 指向的内存LEA加载有效地址LEA EAX, [EBX4]将 EBX4 的地址存入 EAX&#xff08;不访问内存&#xff09;XCHG交换数据XCHG EAX, EBX交换 EAX 和 EB…...

大学生职业发展与就业创业指导教学评价

这里是引用 作为软工2203/2204班的学生&#xff0c;我们非常感谢您在《大学生职业发展与就业创业指导》课程中的悉心教导。这门课程对我们即将面临实习和就业的工科学生来说至关重要&#xff0c;而您认真负责的教学态度&#xff0c;让课程的每一部分都充满了实用价值。 尤其让我…...

JVM虚拟机:内存结构、垃圾回收、性能优化

1、JVM虚拟机的简介 Java 虚拟机(Java Virtual Machine 简称:JVM)是运行所有 Java 程序的抽象计算机,是 Java 语言的运行环境,实现了 Java 程序的跨平台特性。JVM 屏蔽了与具体操作系统平台相关的信息,使得 Java 程序只需生成在 JVM 上运行的目标代码(字节码),就可以…...

根目录0xa0属性对应的Ntfs!_SCB中的FileObject是什么时候被建立的----NTFS源代码分析--重要

根目录0xa0属性对应的Ntfs!_SCB中的FileObject是什么时候被建立的 第一部分&#xff1a; 0: kd> g Breakpoint 9 hit Ntfs!ReadIndexBuffer: f7173886 55 push ebp 0: kd> kc # 00 Ntfs!ReadIndexBuffer 01 Ntfs!FindFirstIndexEntry 02 Ntfs!NtfsUpda…...

elementUI点击浏览table所选行数据查看文档

项目场景&#xff1a; table按照要求特定的数据变成按钮可以点击 解决方案&#xff1a; <el-table-columnprop"mlname"label"名称"align"center"width"180"><template slot-scope"scope"><el-buttonv-if&qu…...