设计模式——责任链模式(行为模式)

news2024/10/7 10:24:03

引言

责任链模式是一种行为设计模式, 允许你将请求沿着处理者链进行发送。 收到请求后, 每个处理者均可对请求进行处理, 或将其传递给链上的下个处理者。

问题

假如你正在开发一个在线订购系统。 你希望对系统访问进行限制, 只允许认证用户创建订单。 此外, 拥有管理权限的用户也拥有所有订单的完全访问权限。

简单规划后, 你会意识到这些检查必须依次进行。 只要接收到包含用户凭据的请求, 应用程序就可尝试对进入系统的用户进行认证。 但如果由于用户凭据不正确而导致认证失败, 那就没有必要进行后续检查了。

在接下来的几个月里, 你实现了后续的几个检查步骤。

  • 一位同事认为直接将原始数据传递给订购系统存在安全隐患。 因此你新增了额外的验证步骤来清理请求中的数据。

  • 过了一段时间, 有人注意到系统无法抵御暴力密码破解方式的攻击。 为了防范这种情况, 你立刻添加了一个检查步骤来过滤来自同一 IP 地址的重复错误请求。

  • 又有人提议你可以对包含同样数据的重复请求返回缓存中的结果, 从而提高系统响应速度。 因此, 你新增了一个检查步骤, 确保只有没有满足条件的缓存结果时请求才能通过并被发送给系统。

检查代码本来就已经混乱不堪, 而每次新增功能都会使其更加臃肿。 修改某个检查步骤有时会影响其他的检查步骤。 最糟糕的是, 当你希望复用这些检查步骤来保护其他系统组件时, 你只能复制部分代码, 因为这些组件只需部分而非全部的检查步骤。

系统会变得让人非常费解, 而且其维护成本也会激增。 你在艰难地和这些代码共处一段时间后, 有一天终于决定对整个系统进行重构。

解决方案

与许多其他行为设计模式一样, 责任链会将特定行为转换为被称作处理者的独立对象。 在上述示例中, 每个检查步骤都可被抽取为仅有单个方法的类, 并执行检查操作。 请求及其数据则会被作为参数传递给该方法。

模式建议你将这些处理者连成一条链。 链上的每个处理者都有一个成员变量来保存对于下一处理者的引用。 除了处理请求外, 处理者还负责沿着链传递请求。 请求会在链上移动, 直至所有处理者都有机会对其进行处理。

最重要的是: 处理者可以决定不再沿着链传递请求, 这可高效地取消所有后续处理步骤。

在我们的订购系统示例中, 处理者会在进行请求处理工作后决定是否继续沿着链传递请求。 如果请求中包含正确的数据, 所有处理者都将执行自己的主要行为, 无论该行为是身份验证还是数据缓存。

不过还有一种稍微不同的方式 (也是更经典一种), 那就是处理者接收到请求后自行决定是否能够对其进行处理。 如果自己能够处理, 处理者就不再继续传递请求。 因此在这种情况下, 每个请求要么最多有一个处理者对其进行处理, 要么没有任何处理者对其进行处理。 在处理图形用户界面元素栈中的事件时, 这种方式非常常见。

例如, 当用户点击按钮时, 按钮产生的事件将沿着 GUI 元素链进行传递, 最开始是按钮的容器 (如窗体或面板), 直至应用程序主窗口。 链上第一个能处理该事件的元素会对其进行处理。 此外, 该例还有另一个值得我们关注的地方: 它表明我们总能从对象树中抽取出链来。

所有处理者类均实现同一接口是关键所在。 每个具体处理者仅关心下一个包含 execute执行方法的处理者。 这样一来, 你就可以在运行时使用不同的处理者来创建链, 而无需将相关代码与处理者的具体类进行耦合。

真实世界类比 

最近, 你刚为自己的电脑购买并安装了一个新的硬件设备。 身为一名极客, 你显然在电脑上安装了多个操作系统, 所以你会试着启动所有操作系统来确认其是否支持新的硬件设备。 Windows 检测到了该硬件设备并对其进行了自动启用。 但是你喜爱的 Linux 系统并不支持新硬件设备。 抱着最后一点希望, 你决定拨打包装盒上的技术支持电话。

首先你会听到自动回复器的机器合成语音, 它提供了针对各种问题的九个常用解决方案, 但其中没有一个与你遇到的问题相关。 过了一会儿, 机器人将你转接到人工接听人员处。

这位接听人员同样无法提供任何具体的解决方案。 他不断地引用手册中冗长的内容, 并不会仔细聆听你的回应。 在第 10 次听到 “你是否关闭计算机后重新启动呢?” 这句话后, 你要求与一位真正的工程师通话。

最后, 接听人员将你的电话转接给了工程师, 他或许正缩在某幢办公大楼的阴暗地下室中, 坐在他所深爱的服务器机房里, 焦躁不安地期待着同一名真人交流。 工程师告诉了你新硬件设备驱动程序的下载网址, 以及如何在 Linux 系统上进行安装。 问题终于解决了! 你挂断了电话, 满心欢喜。

责任链模式结构

伪代码

在本例中, 责任链模式负责为活动的 GUI 元素显示上下文帮助信息。

应用程序的 GUI 通常为对象树结构。 例如, 负责渲染程序主窗口的 对话框类就是对象树的根节点。 对话框包含 面板 , 而面板可能包含其他面板, 或是 按钮和 文本框等下层元素。

只要给一个简单的组件指定帮助文本, 它就可显示简短的上下文提示。 但更复杂的组件可自定义上下文帮助文本的显示方式, 例如显示手册摘录内容或在浏览器中打开一个网页。

当用户将鼠标指针移动到某个元素并按下 F1键时, 程序检测到指针下的组件并对其发送帮助请求。 该请求不断向上传递到该元素所有的容器, 直至某个元素能够显示帮助信息。

// 处理者接口声明了一个创建处理者链的方法。还声明了一个执行请求的方法。
interface ComponentWithContextualHelp is
    method showHelp()


// 简单组件的基础类。
abstract class Component implements ComponentWithContextualHelp is
    field tooltipText: string

    // 组件容器在处理者链中作为“下一个”链接。
    protected field container: Container

    // 如果组件设定了帮助文字,那它将会显示提示信息。如果组件没有帮助文字
    // 且其容器存在,那它会将调用传递给容器。
    method showHelp() is
        if (tooltipText != null)
            // 显示提示信息。
        else
            container.showHelp()


// 容器可以将简单组件和其他容器作为其子项目。链关系将在这里建立。该类将从
// 其父类处继承 showHelp(显示帮助)的行为。
abstract class Container extends Component is
    protected field children: array of Component

    method add(child) is
        children.add(child)
        child.container = this


// 原始组件应该能够使用帮助操作的默认实现……
class Button extends Component is
    // ……

// 但复杂组件可能会对默认实现进行重写。如果无法以新的方式来提供帮助文字,
// 那组件总是还能调用基础实现的(参见 Component 类)。
class Panel extends Container is
    field modalHelpText: string

    method showHelp() is
        if (modalHelpText != null)
            // 显示包含帮助文字的模态窗口。
        else
            super.showHelp()

// ……同上……
class Dialog extends Container is
    field wikiPageURL: string

    method showHelp() is
        if (wikiPageURL != null)
            // 打开百科帮助页面。
        else
            super.showHelp()


// 客户端代码。
class Application is
    // 每个程序都能以不同方式对链进行配置。
    method createUI() is
        dialog = new Dialog("预算报告")
        dialog.wikiPageURL = "http://……"
        panel = new Panel(0, 0, 400, 800)
        panel.modalHelpText = "本面板用于……"
        ok = new Button(250, 760, 50, 20, "确认")
        ok.tooltipText = "这是一个确认按钮……"
        cancel = new Button(320, 760, 50, 20, "取消")
        // ……
        panel.add(ok)
        panel.add(cancel)
        dialog.add(panel)

    // 想象这里会发生什么。
    method onF1KeyPress() is
        component = this.getComponentAtMouseCoords()
        component.showHelp()

责任链模式适合应用场景

  •  当程序需要使用不同方式处理不同种类请求, 而且请求类型和顺序预先未知时, 可以使用责任链模式。
  •  该模式能将多个处理者连接成一条链。 接收到请求后, 它会 “询问” 每个处理者是否能够对其进行处理。 这样所有处理者都有机会来处理请求。
  •  当必须按顺序执行多个处理者时, 可以使用该模式。
  •  无论你以何种顺序将处理者连接成一条链, 所有请求都会严格按照顺序通过链上的处理者。
  •  如果所需处理者及其顺序必须在运行时进行改变, 可以使用责任链模式。
  •  如果在处理者类中有对引用成员变量的设定方法, 你将能动态地插入和移除处理者, 或者改变其顺序。

实现方式

  1. 声明处理者接口并描述请求处理方法的签名。

    确定客户端如何将请求数据传递给方法。 最灵活的方式是将请求转换为对象, 然后将其以参数的形式传递给处理函数。

  2. 为了在具体处理者中消除重复的样本代码, 你可以根据处理者接口创建抽象处理者基类。

    该类需要有一个成员变量来存储指向链上下个处理者的引用。 你可以将其设置为不可变类。 但如果你打算在运行时对链进行改变, 则需要定义一个设定方法来修改引用成员变量的值。

    为了使用方便, 你还可以实现处理方法的默认行为。 如果还有剩余对象, 该方法会将请求传递给下个对象。 具体处理者还能够通过调用父对象的方法来使用这一行为。

  3. 依次创建具体处理者子类并实现其处理方法。 每个处理者在接收到请求后都必须做出两个决定:

    • 是否自行处理这个请求。
    • 是否将该请求沿着链进行传递。
  4. 客户端可以自行组装链, 或者从其他对象处获得预先组装好的链。 在后一种情况下, 你必须实现工厂类以根据配置或环境设置来创建链。

  5. 客户端可以触发链中的任意处理者, 而不仅仅是第一个。 请求将通过链进行传递, 直至某个处理者拒绝继续传递, 或者请求到达链尾。

  6. 由于链的动态性, 客户端需要准备好处理以下情况:

    • 链中可能只有单个链接。
    • 部分请求可能无法到达链尾。
    • 其他请求可能直到链尾都未被处理。

责任链模式优缺点

  •  你可以控制请求处理的顺序。
  •  单一职责原则。 你可对发起操作和执行操作的类进行解耦。
  •  开闭原则。 你可以在不更改现有代码的情况下在程序中新增处理者。
  •  部分请求可能未被处理。

与其他模式的关系

  • 责任链模式、 命令模式、 中介者模式和观察者模式用于处理请求发送者和接收者之间的不同连接方式:

    • 责任链按照顺序将请求动态传递给一系列的潜在接收者, 直至其中一名接收者对请求进行处理。
    • 命令在发送者和请求者之间建立单向连接。
    • 中介者清除了发送者和请求者之间的直接连接, 强制它们通过一个中介对象进行间接沟通。
    • 观察者允许接收者动态地订阅或取消接收请求。
  • 责任链通常和组合模式结合使用。 在这种情况下, 叶组件接收到请求后, 可以将请求沿包含全体父组件的链一直传递至对象树的底部。

  • 责任链的管理者可使用命令模式实现。 在这种情况下, 你可以对由请求代表的同一个上下文对象执行许多不同的操作。

    还有另外一种实现方式, 那就是请求自身就是一个命令对象。 在这种情况下, 你可以对由一系列不同上下文连接而成的链执行相同的操作。

  • 责任链和装饰模式的类结构非常相似。 两者都依赖递归组合将需要执行的操作传递给一系列对象。 但是, 两者有几点重要的不同之处。

    责任链的管理者可以相互独立地执行一切操作, 还可以随时停止传递请求。 另一方面, 各种装饰可以在遵循基本接口的情况下扩展对象的行为。 此外, 装饰无法中断请求的传递。  

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1319804.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Rsyslog 8.1901.0 配置Tls模式加密传输log

需求背景:客户需要配置Tls加密模式上传log,老虎动手来搞搞, 推荐看下面的技术文档,官方的没有下面这个好用 https://rsyslog.readthedocs.io/en/latest/tutorials/tls_cert_summary.html 我们可以在github上下载官方文档编译后查看…

OCC 创建简单几何

使用 OCC 创建 正方体和圆柱体&#xff0c;并且通过布尔运算&#xff0c;切除正方体内的圆柱体&#xff0c;保存 stl 几何模型。 #include <iostream> #include <iomanip> #include "BRepPrimAPI_MakeCylinder.hxx" #include "BRepPrimAPI_MakeBox…

Elasticsearch的批量bulk 提交 写入的方式会有顺序问题吗?

Elasticsearch的分布式特性可能会导致写入操作的执行顺序与提交顺序稍有不同。在分布式环境中,Elasticsearch将数据分散到不同的节点上进行存储和处理,因此写入操作的执行顺序可能会受到网络延迟、负载均衡等因素的影响。 根源在于ES的分布式架构。如上图所示,客户端的命令首…

C++学习笔记(十五)

继承 继承是面向对象三大特性之一 有些类与类之间存在特殊的关系&#xff0c;例如下图中&#xff1a; 我们发现&#xff0c;定义这些类时&#xff0c;下级别的成员除了拥有上一级的共性&#xff0c;还有自己的特性。 这个时候我们就可以考虑利用继承的技术&#xff0c;减少重…

自动封箱打包码垛缠绕流水线案例

广西交投在某地新建工厂后&#xff0c;需要建设一条生产隧道灯&#xff0c;后段自动封箱打包码垛缠绕包装线。 凯隆包装在深入了解客户需求后&#xff0c;结合客户实际生产情况&#xff0c;为客户量身定制了集智能感应系统、产品自动折盖上下封箱、捆扎两道打包带、码垛机械臂自…

windows如何环境搭建属于自己的Zblog博客并发布上线公网访问?

文章目录 1. 前言2. Z-blog网站搭建2.1 XAMPP环境设置2.2 Z-blog安装2.3 Z-blog网页测试2.4 Cpolar安装和注册 3. 本地网页发布3.1. Cpolar云端设置3.2 Cpolar本地设置 4. 公网访问测试5. 结语 1. 前言 想要成为一个合格的技术宅或程序员&#xff0c;自己搭建网站制作网页是绕…

2024上半年软考别轻易尝试!先了未发布

最近几年&#xff0c;软件考试变得非常受欢迎&#xff01;不论你的专业、学历或工作时间如何&#xff0c;你都可以报名参加&#xff0c;而且通过考试取得证书还能用来抵扣个人所得税、评职称、帮助落户和参与招投标等等。 身边的朋友们纷纷参加软考&#xff0c;这让我也产生了…

自由撰稿人如何快速记录灵感?随手记录灵感素材的电子记事本

随着互联网的发展&#xff0c;催生了很多新的职业&#xff0c;其中“自由撰稿人”就是很多年轻人正在做的工作。而对于自由撰稿人来说&#xff0c;灵感是创作的源泉。然而&#xff0c;灵感往往稍纵即逝&#xff0c;如何快速记录下来&#xff0c;成为了我们面临的一大挑战。 那…

云原生基础入门概念

文章目录 发现宝藏云原生的概念云原生的关键技术为何选择云原生&#xff1f;云原生的实际应用好书推荐 发现宝藏 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&#xff0c;忍不住分享一下给大家。【宝藏入口】。 云原生的概念 当谈及现…

Linux下Netty实现高性能UDP服务

前言 近期笔者基于Netty接收UDP报文进行业务数据统计的功能&#xff0c;因为Netty默认情况下处理UDP收包只能由一个线程负责&#xff0c;无法像TCP协议那种基于主从reactor模型实现多线程监听端口&#xff0c;所以笔者查阅网上资料查看是否有什么方式可以接收UDP收包的性能瓶颈…

虹科干货 | 克服端口顺序影响,使用 PCAN实现固定设备ID/通道分配

导读&#xff1a;多设备协同工作是常见的需求。然而&#xff0c;适配器的插入顺序可能会影响到设备的识别和访问&#xff0c;给系统管理带来不便。虹科PCAN能够进行固定设备ID/通道分配&#xff0c;确保设备不受适配器插入顺序的影响&#xff0c;提高系统的稳定性和可靠性。本文…

台积电大幅上调产能,12英寸晶圆产能提至每月5.5万片 | 百能云芯

台积电熊本新厂势如破竹&#xff0c;产能将迎来大幅提升&#xff0c;计划逐步达到每月5.5万片的12英寸晶圆产能。据了解&#xff0c;新厂的扩产计划将从2024年第4季开始实施。此次的战略举措不仅是对海外市场布局的重大突破&#xff0c;更是对日本半导体产业生态系统的积极推动…

TikTok矩阵玩法分享,如何建立TikTok矩阵?

矩阵是在 TikTok 上非常常见的营销方式&#xff0c;很多卖家想要通过矩阵化运营快速涨粉。但要想做好TikTok矩阵&#xff0c;需要有明确的方向和计划。下面东哥我将分享一些做TikTok矩阵的玩法&#xff0c;帮助大家更好地搭建自己的TikTok矩阵。 了解TikTok矩阵 TikTok矩阵是一…

深度学习笔记_6经典预训练网络LeNet-18解决FashionMNIST数据集

1、 调用模型库&#xff0c;定义参数&#xff0c;做数据预处理 import numpy as np import torch from torchvision.datasets import FashionMNIST import torchvision.transforms as transforms from torch.utils.data import DataLoader import torch.nn.functional as F im…

眼镜正确清洗方式有哪些?超声波眼镜清洗机推荐

随着人们对健康的重视&#xff0c;眼镜已经成为了日常生活中的必需品。然而&#xff0c;眼镜的清洗却常常被忽视。正确的清洗方式不仅可以保护眼睛健康&#xff0c;还可以延长眼镜的使用寿命。那么&#xff0c;眼镜的正确清洗方式有哪些呢&#xff1f;经常去眼镜店清洗眼镜的朋…

【PHP入门】1.2-常量与变量

-常量与变量- PHP是一种动态网站开发的脚本语言&#xff0c;动态语言特点是交互性&#xff0c;会有数据的传递&#xff0c;而PHP作为“中间人”&#xff0c;需要进行数据的传递&#xff0c;传递的前提就是PHP能自己存储数据&#xff08;临时存储&#xff09; 1.2.1变量基本概…

未来LED全彩显示屏的发展趋势研究

随着LED产品性能的不断提升&#xff0c;全彩 LED 显示屏在亮度、颜色改善和白平衡方面已经达到了比较理想的效果&#xff0c;完全可以满足户外全天候的环境条件。由于全彩 LED 显示屏在价格性能比上的优势&#xff0c;未来数年内有望逐渐取代传统的灯箱、霓虹灯、磁翻板等产品&…

如何在Eclipse中安装WindowBuilder插件,详解过程

第一步&#xff1a;找到自己安装eclipse的版本&#xff0c;在Help-关于eclipse里面&#xff0c;即Version 第二步&#xff1a;去下面这个网站找到对应的 link&#xff08;Update Site&#xff09;&#xff0c;这一步很重要&#xff0c;不然版本下载错了之后还得删除WindowBuil…

2023大湾区汽车创新大会在深圳坪山开幕

12月15日&#xff0c;2023大湾区汽车创新大会在深圳坪山开幕。 本次大会是由广东省科学技术厅、深圳市发展和改革委员会、深圳市工业和信息化局、中共深圳市新能源和智能网联汽车产业链委员会、坪山区人民政府指导&#xff0c;北京理工大学深圳汽车研究院、广东省大湾区新能源汽…

关于“Python”的核心知识点整理大全27

目录 10.5 小结 第&#xff11;1 章 测试代码 11.1 测试函数 name_function.py 函数get_formatted_name()将名和姓合并成姓名&#xff0c;在名和姓之间加上一个空格&#xff0c;并将它们的 首字母都大写&#xff0c;再返回结果。为核实get_formatted_name()像期望的那样工…