《Head First 设计模式》之适配器模式

来源:互联网 发布:淘宝有哪些好看的鞋店 编辑:程序博客网 时间:2024/04/27 14:57

适配器模式

适配器模式将一个类的接口,转换成客户期望的另一个接口,适配器让原本节后不兼容的类可以合作无间。适配器必须实现原有的旧接口。适配器对象中持有对新接口的引用,当调用旧接口时,将这个调用委托给实现新接口的对象处理,也就是在适配器对象中组合一个新接口。

客户使用适配器的过程如下:

1)客户通过目标接口调用适配器的方法对适配器发出请求

2)适配器使用被适配者接口把把请求转换成被适配者的一个或多个调用接口

3)客户接受到调用的结果,但并未察觉这一切是适配器在起转换作用

适配器模式的结构

适配器模式有类的适配器模式对象的适配器模式两种不同的形式

类适配器模式

类的适配器模式把适配的类的API转换成为目标类的API

在上图中可以看出,Adaptee类并没有sampleOperation2()方法,而客户端则期待这个方法。为使客户端能够使用Adaptee类,提供一个中间环节,即类Adapter,把Adaptee的API与Target类的API衔接起来。Adapter与Adaptee是继承关系,这决定了这个适配器模式是类的:

  模式所涉及的角色有:

  ●  目标(Target)角色:这就是所期待得到的接口。注意:由于这里讨论的是类适配器模式,因此目标不可以是类。

  ●  源(Adapee)角色:现在需要适配的接口。

  ●  适配器(Adaper)角色:适配器类是本模式的核心。适配器把源接口转换成目标接口。显然,这一角色不可以是接口,而必须是具体类。

源代码

public interface Target {    /**     * 这是源类Adaptee也有的方法     */    public void sampleOperation1();     /**     * 这是源类Adapteee没有的方法     */    public void sampleOperation2(); }

上面给出的是目标角色的源代码,这个角色是以一个JAVA接口的形式实现的。可以看出,这个接口声明了两个方法:sampleOperation1()和sampleOperation2()。而源角色Adaptee是一个具体类,它有一个sampleOperation1()方法,但是没有sampleOperation2()方法。
public class Adaptee {        public void sampleOperation1(){}}
适配器角色Adapter扩展了Adaptee,同时又实现了目标(Target)接口。由于Adaptee没有提供sampleOperation2()方法,而目标接口又要求这个方法,因此适配器角色Adapter实现了这个方法。
public class Adapter extends Adaptee implements Target {    /**     * 由于源类Adaptee没有方法sampleOperation2()     * 因此适配器补充上这个方法     */    @Override    public void sampleOperation2() {        //写相关的代码    }}

对象适配器模式

与类的适配器模式一样,对象的适配器模式把被适配的类的API转换成为目标类的API,与类的适配器模式不同的是,对象的适配器模式不是使用继承关系连接到Adaptee类,而是使用委派关系连接到Adaptee类。

从上图可以看出,Adaptee类并没有sampleOperation2()方法,而客户端则期待这个方法。为使客户端能够使用Adaptee类,需要提供一个包装(Wrapper)类Adapter。这个包装类包装了一个Adaptee的实例,从而此包装类能够把Adaptee的API与Target类的API衔接起来。Adapter与Adaptee是委派关系,这决定了适配器模式是对象的。

源代码

public interface Target {    /**     * 这是源类Adaptee也有的方法     */    public void sampleOperation1();     /**     * 这是源类Adapteee没有的方法     */    public void sampleOperation2(); }

public class Adaptee {    public void sampleOperation1(){}    }public class Adapter {    private Adaptee adaptee;        public Adapter(Adaptee adaptee){        this.adaptee = adaptee;    }    /**     * 源类Adaptee有方法sampleOperation1     * 因此适配器类直接委派即可     */    public void sampleOperation1(){        this.adaptee.sampleOperation1();    }    /**     * 源类Adaptee没有方法sampleOperation2     * 因此由适配器类需要补充此方法     */    public void sampleOperation2(){        //写相关的代码    }}

实例分析
package com.Adapter;public interface Duck {public void quack();public void fly();}package com.Adapter;public interface Turkey {public void gobble();public voidfly();}package com.Adapter;public class MallardDuck implements Duck {public void quack() {System.out.println("quack");}public void fly() {System.out.println("I'm flying");}}package com.Adapter;public class WildTurkey implements Turkey {public void gobble() {System.out.println("Gobble gobble");}public void fly() {System.out.println("I'm fly a short distance");}}package com.Adapter;//由于缺少鸭子对象,想用一些火鸡对象来冒充public class TurkeyAdapter implements Duck {Turkey turkey;public TurkeyAdapter(Turkey turkey) {this.turkey=turkey;}public void quack() {turkey.gobble();}public void fly() {for(int i=0;i<5;i++){turkey.fly();}}}package com.Adapter;public class MainClass {public static void main(String[] args) {MallardDuck mallardDuck=new MallardDuck();WildTurkey turkey=new WildTurkey();Duck turkyAdapter=new TurkeyAdapter(turkey);System.out.println("The Turkey says....");turkey.gobble();turkey.fly();System.out.println("\nThe Duck says......");testDuck(mallardDuck);System.out.println("\nThe TurkeyAdapter says......");testDuck(turkyAdapter);}static voidtestDuck(Duck duck){duck.quack();duck.fly();}}

运行结果
The Turkey says....Gobble gobbleI'm fly a short distanceThe Duck says......quackI'm flyingThe TurkeyAdapter says......Gobble gobbleI'm fly a short distanceI'm fly a short distanceI'm fly a short distanceI'm fly a short distanceI'm fly a short distance<span style="font-weight: bold;"></span>

类适配器和对象适配器的权衡

  ●  类适配器使用对象继承的方式,是静态的定义方式;而对象适配器使用对象组合的方式,是动态组合的方式。

  ●  对于类适配器,由于适配器直接继承了Adaptee,使得适配器不能和Adaptee的子类一起工作,因为继承是静态的关系,当适配器继承了Adaptee后,就不可能再去处理  Adaptee的子类了。

     对于对象适配器,一个适配器可以把多种不同的源适配到同一个目标。换言之,同一个适配器可以把源类和它的子类都适配到目标接口。因为对象适配器采用的是对象组合的关系,只要对象类型正确,是不是子类都无所谓。

  ●   对于类适配器,适配器可以重定义Adaptee的部分行为,相当于子类覆盖父类的部分实现方法。

     对于对象适配器,要重定义Adaptee的行为比较困难,这种情况下,需要定义Adaptee的子类来实现重定义,然后让适配器组合子类。虽然重定义Adaptee的行为比较困难,但是想要增加一些新的行为则方便的很,而且新增加的行为可同时适用于所有的源。

  ●  对于类适配器,仅仅引入了一个对象,并不需要额外的引用来间接得到Adaptee。

     对于对象适配器,需要额外的引用来间接得到Adaptee。

  建议尽量使用对象适配器的实现方式,多用合成/聚合、少用继承。当然,具体问题具体分析,根据需要来选用实现方式,最适合的才是最好的。


适配器模式的优点

  •   更好的复用性

  系统需要使用现有的类,而此类的接口不符合系统的需要。那么通过适配器模式就可以让这些功能得到更好的复用。

  •   更好的扩展性

  在实现适配器功能的时候,可以调用自己开发的功能,从而自然地扩展系统的功能。

适配器模式的缺点

  过多的使用适配器,会让系统非常零乱,不易整体进行把握。比如,明明看到调用的是A接口,其实内部被适配成了B接口的实现,一个系统如果太多出现这种情况,无异于一场灾难。因此如果不是很有必要,可以不使用适配器,而是直接对系统进行重构。

 




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