[设计模式Java实现附plantuml源码~结构型]处理多维度变化——桥接模式

news2024/11/29 8:34:46

前言:
为什么之前写过Golang 版的设计模式,还在重新写Java 版?
答:因为对于我而言,当然也希望对正在学习的大伙有帮助。Java作为一门纯面向对象的语言,更适合用于学习设计模式。
为什么类图要附上uml
因为很多人学习有做笔记的习惯,如果单纯的只是放一张图片,那么学习者也只能复制一张图片,可复用性较低,附上uml,方便有新理解时,快速出新图。


🔥[设计模式Java实现附plantuml源码]专链

  1. 确保对象的唯一性~单例模式
  2. 集中式工厂的实现~简单工厂模式
  3. 多态工厂的实现——工厂方法模式
  4. 产品族的创建——抽象工厂模式
  5. 对象的克隆~原型模式
  6. 复杂对象的组装与创建——建造者模式
  7. 提供统一入口——外观模式
  8. 扩展系统功能——装饰模式
  9. 树形结构的处理——组合模式
  10. 对象的间接访问——代理模式
  11. 不兼容结构的协调——适配器模式
  12. 处理多维度变化——桥接模式

文章目录

    • 处理多维度变化——桥接模式
      • 简单实现
      • 桥接模式总结
        • 桥接模式的主要优点如下:
        • 桥接模式的主要缺点如下:
      • 适用场景


处理多维度变化——桥接模式

桥接模式是一种很实用的结构型设计模式。如果软件系统中某个类存在两个独立变化的维度,通过该模式可以将这两个维度分离出来,使两者可以独立扩展,让系统更加符合单一职责原则。与多层继承方案不同,它将两个独立变化的维度设计为两个独立的继承等级结构,并且在抽象层建立一个抽象关联,该关联关系类似一条连接两个独立继承结构的桥,故名桥接模式。
桥接模式用一种巧妙的方式处理多层继承存在的问题。桥接模式采用抽象关联取代了传统的多层继承,将类之间的静态继承关系转换为动态的对象组合关系,使得系统更加灵活,并易于扩展,同时有效控制了系统中类的个数。

桥接模式定义如下:桥接模式(Bridge Pattern):将抽象部分与其实现部分分离,使它们都可以独立地变化。它是一种对象结构型模式,又称为柄体(Handle and Body)模式或接口(Interface)模式。

在这里插入图片描述

@startuml

class Client{}

abstract class Abstraction {
# Implementot impl
+ operation()
}
note left of Abstraction::operation 
impl.operationImpl()
end note

class RefinedAbstraction extends Abstraction {
+ operation()
}

interface Implementor {
+ opetionImpl()
}

class ConcreteImplementorA implements Implementor {
+ opetionImpl()
}

class ConcreteImplementorB implements Implementor {
+ opetionImpl()
}

Client -down->Abstraction 
Abstraction *-right-> Implementor: impl

@end

由图可以看出,在桥接模式结构图中包含以下4个角色。
(1)Abstraction(抽象类):用于定义抽象类的接口,它一般是抽象类而不是接口,其中定义了一个Implementor(实现类接口)类型的对象并可以维护该对象。抽象类与Implementor之间具有关联关系,它既可以包含抽象业务方法,也可以包含具体业务方法。(
2)RefinedAbstraction(扩充抽象类):扩充由Abstraction定义的接口,通常情况下它不再是抽象类而是具体类。扩充抽象类实现了在Abstraction中声明的抽象业务方法,在RefinedAbstraction中可以调用在Implementor中定义的业务方法。
(3)Implementor(实现类接口):定义实现类的接口,这个接口不一定要与Abstraction的接口完全一致,事实上这两个接口可以完全不同。一般而言,Implementor接口仅提供基本操作,而Abstraction定义的接口可能会做更多、更复杂的操作。Implementor接口对这些基本操作进行了声明,而具体实现交给其子类。通过关联关系,在Abstraction中不仅拥有自己的方法,还可以调用到Implementor中定义的方法,使用关联关系来替代继承关系。
(4)ConcreteImplementor(具体实现类):具体实现Implementor接口,在不同的ConcreteImplementor中提供基本操作的不同实现。在程序运行时,ConcreteImplementor对象将替换其父类对象,提供给抽象类具体的业务操作方法。

简单实现

package struct;

public class BrideDemo {
    // Client class
    public static class Client {
    }

    // Abstraction class
    public static abstract class Abstraction {
        protected final Implementor impl;

        public Abstraction(Implementor impl) {
            this.impl = impl;
        }

        public String operation() {
            return impl.operationImpl();
        }
    }
    // Implementor abstract class
    public interface Implementor {
        String operationImpl();
    }

    // RefinedAbstraction class
    public static class RefinedAbstraction extends Abstraction {
        public RefinedAbstraction(Implementor impl) {
            super(impl);
        }

        @Override
        public String operation() {
            return impl.operationImpl();
        }
    }


    // ConcreteImplementorA class
    public static class ConcreteImplementorA implements Implementor {
        @Override
        public String operationImpl() {
            return "ConcreteImplementorA implementation";
        }
    }

    // ConcreteImplementorB class
    public static class ConcreteImplementorB implements Implementor {
        @Override
        public String operationImpl() {
            return "ConcreteImplementorB implementation";
        }
    }

    // Client using RefinedAbstraction with ConcreteImplementorA

    public static void main(String[] args) {
        Abstraction abstraction = new RefinedAbstraction(new ConcreteImplementorA());
        System.out.println(abstraction.operation());  // Output: ConcreteImplementorA implementation
        Abstraction abstraction1 = new RefinedAbstraction(new ConcreteImplementorB());
        System.out.println(abstraction1.operation());  // Output: ConcreteImplementorB implementation
    }

}

桥接模式总结

桥接模式的主要优点如下:

(1)分离抽象接口及其实现部分。桥接模式使用“对象间的关联关系”解耦了抽象和实现之间固有的绑定关系,使得抽象和实现可以沿着各自的维度来变化(即抽象和实现不再在同一个继承层次结构中,而是“子类化”它们,使它们各自都具有自己的子类,以便任意组合子类,从而获得多维度组合对象)。
(2)在很多情况下,桥接模式可以取代多层继承方案。多层继承方案违背了单一职责原则,复用性较差,且类的个数非常多。桥接模式是比多层继承方案更好的解决方法,它极大地减少了子类的个数。
(3)桥接模式提高了系统的可扩展性。在两个变化维度中任意扩展一个维度,都不需要修改原有系统,符合开闭原则。

桥接模式的主要缺点如下:

(1)桥接模式的使用会增加系统的理解与设计难度。由于关联关系建立在抽象层,要求开发者一开始就针对抽象层进行设计与编程。
(2)桥接模式要求正确识别出系统中两个独立变化的维度,因此其使用范围具有一定的局限性,如何正确识别两个独立维度也需要一定的经验积累。

适用场景

在以下情况下可以考虑使用桥接模式:
(1)如果一个系统需要在抽象类和具体类之间增加更多的灵活性,避免在两个层次之间建立静态的继承关系,通过桥接模式可以使它们在抽象层建立一个关联关系。
(2)抽象部分和实现部分可以以继承的方式独立扩展而互不影响,在程序运行时可以动态地将一个抽象类子类的对象和一个实现类子类的对象进行组合,即系统需要对抽象类角色和实现类角色进行动态耦合。
(3)一个类存在两个(或多个)独立变化的维度,且这两个(或多个)维度都需要独立进行扩展。
(4)对于那些不希望使用继承或因为多层继承导致系统类的个数急剧增加的系统,桥接模式尤为适用。


🚀 作者简介:作为某云服务提供商的后端开发人员,我将在这里与大家简要分享一些实用的开发小技巧。在我的职业生涯中积累了丰富的经验,希望能通过这个博客与大家交流、学习和成长。技术栈:Java、Golang、PHP、Python、Vue、React


本文收录于三木的
💐 「设计模式」专栏
此外三木还有以下专栏在同步更新~

🌼 「AI」专栏

🔥「面试」这个专栏的灵感来自于许多粉丝私信,大家向我咨询有关面试的问题和建议。我深感荣幸和责任,希望通过这个专栏,能够为大家提供更多关于面试的知识、技巧和经验。我们将一起探讨面试。期待粉丝们ssp的offer喜讯。

🎈 「Java探索者之路」系列专栏,这个专栏旨在引领Java开发者踏上一段真正探索Java世界的旅程。
我们将深入探讨Java编程的方方面面,从基础知识到高级技巧,从实践案例到最新趋势,帮助你成为一名卓越的Java探索者。如果有想进入Java后端领域工作的同学,这个专栏会对你有所帮助,欢迎关注起来呀

🌊 「Python爬虫」的入门学习系列,大家有兴趣的可以看一看


🌹一起学习,互三互访,顺评论区有访必回,有关必回!!!


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/1432402.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

SpringBoot第二天

Bean管理 Bean扫描 在Spring中&#xff0c;Bean的扫描有两种写法 第一种是在xml配置文件中用标签扫描 <context:component-scan basepackage"com.cacb"/> 第二种是是注解扫描 ComponentScan(basePackages"com.cacb") 而在SpringBoot中&#xf…

张维迎《博弈与社会》威胁与承诺(4)宪政与民主

有限政府 动态博弈理论对我们理解民主与法治具有重要的意义。 自人类进入文明时代以来&#xff0c;政府就是社会博弈重要的参与人。任何社会要有效运行&#xff0c;都需要赋予政府一些自由裁量权。但如果政府的自由裁量权太大&#xff0c;政府官员为所欲为&#xff0c;不仅老百…

Jetson AGX Orin安装Anaconda,Cuda,Cudnn,pytorch,Tensorrt,ROS

Anaconda&#xff1a;https://repo.anaconda.com/archive/ Cuda&#xff1a;https://forums.developer.nvidia.com/t/pytorch-for-jetson/72048 1&#xff1a;安装Anaconda3 下载&#xff1a;Anaconda3-2021.11-Linux-aarch64.sh chmod x Anaconda3-2021.11-Linux-aarch64.s…

瑞_23种设计模式_工厂模式

文章目录 1 什么是工厂模式案例案例代码 2 简单工厂模式&#xff08;Simple Factory&#xff09;2.1 简单工厂模式的结构2.2 案例改进——简单工厂模式2.3 案例改进代码实现2.4 简单工厂模式优缺点2.5 拓展——静态工厂 3 工厂方法模式&#xff08;Factory Method&#xff09;★…

OJ_整数奇偶排序

题干 c实现 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include<stdio.h> #include<algorithm> using namespace std;//compare函数不交换返回true bool compare(int a, int b) {//1.a奇数&#xff0c;b偶数&#xff0c;不交换//2.a奇数&#xff0c;b奇数&#xff0c;a比b…

openGauss学习笔记-213 openGauss 性能调优-总体调优思路

文章目录 openGauss学习笔记-213 openGauss 性能调优-总体调优思路213.1 调优思路概述213.2 调优流程 openGauss学习笔记-213 openGauss 性能调优-总体调优思路 213.1 调优思路概述 openGauss的总体性能调优思路为性能瓶颈点分析、关键参数调整以及SQL调优。在调优过程中&…

【Redis】整理

对于现代大型系统而言&#xff0c;缓存是一个绕不开的技术话题&#xff0c;一提到缓存我们很容易想到Redis。 Redis整理&#xff0c;供回顾参考

TiDB架构设计和实践:高性能分布式数据库解决方案

摘要&#xff1a;TiDB是一个开源的分布式NewSQL数据库&#xff0c;具备强大的水平扩展能力和高性能查询能力。本文将介绍TiDB的架构设计和实践经验&#xff0c;帮助读者了解如何利用TiDB构建可靠、高性能的分布式数据库系统。 正文&#xff1a; ### 1. 引言 随着互联网规模的…

Struts2远程代码执行漏洞复现

★★免责声明★★ 文章中涉及的程序(方法)可能带有攻击性&#xff0c;仅供安全研究与学习之用&#xff0c;读者将信息做其他用途&#xff0c;由Ta承担全部法律及连带责任&#xff0c;文章作者不承担任何法律及连带责任。 1、漏洞介绍 Struts2漏洞是一个经典的漏洞系列&#xf…

探索智能巡检机器人深度学习的奥秘

机器人深度学习&#xff08;Robot Deep Learning&#xff09;是指利用深度学习技术&#xff0c;使机器人能够从大量数据中学习和提取特征&#xff0c;进而实现自主感知、决策和行动的能力。通过深度学习算法&#xff0c;机器人可以从传感器获取的数据中自动学习模式和规律&…

【SpringBoot】ApplicationContextAware 与 @Autowired 注解效果是一样,但是时机不一样

一、区别 ApplicationContextAware 是一个接口&#xff0c;它提供一个方法 setApplicationContext &#xff0c;当 spring 注册完成之后&#xff0c;会把 ApplicationContext 对象以参数的方式传递到方法里&#xff0c;在方法里我们可以实现自己的逻辑&#xff0c;去获取自己的…

深入了解关联查询和子查询

推荐阅读 给软件行业带来了春天——揭秘Spring究竟是何方神圣&#xff08;一&#xff09; 给软件行业带来了春天——揭秘Spring究竟是何方神圣&#xff08;二&#xff09; 文章目录 推荐阅读关联查询子查询 关联查询 关联查询 从多张表中查询对应记录的信息&#xff0c;关联查…

C++参悟:扩展资源

有用的资源 一、概述二、模式、手法、提示和技巧1. cpppatterns2. C Core Guidelines3. MSDN 三、第三方库 一、概述 在 cppreference 中我发现了很多比较有趣的扩展资源。我是从其官网下载的离线 chm 版本以便查看 https://zh.cppreference.com/w/%E9%A6%96%E9%A1%B5 在我下…

一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器

简介 nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发&#xff0c;可支持任何tcp、udp上层协议&#xff08;访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面&#xff0c;内网dns解析等等……&#xff09;&#xff0c;此外还支持内网htt…

Python学习(15)|切片slice操作

38-切片 slice 操作类似字符串的切片操作&#xff0c;对于列表的切片操作和字符串类似。 切片操作&#xff1a; 切片是Python序列及其重要的操作&#xff0c;适用于列表、元组、字符串等。 切片slice操作可以让我们快速提取子列表或者修改。标准格式为&#xff1a; [起始偏移…

QT6调用音频输入输出(超详细)

目录 一、QT6音频调用与QT5的区别 1.QAudioSource代替QAudioInput类 2.QAudioSink代替QAudioOutput类 二、音频操作中Push和Pull的区别 三、依托于Websocket实现实时对讲机 1.AudioIputDevices类 2.AudioOutputDevices类 3.实现的AudioHandler类完整内容 本人实际是要完…

深度神经网络如何启用卤化物后端以提高效率

介绍 本教程指导如何使用 Halide 语言后端在 OpenCV 深度学习模块中运行模型。Halide 是一个开源项目&#xff0c;它让我们以可读性强的格式编写图像处理算法&#xff0c;根据特定设备安排计算并以相当高的效率对其进行评估。 卤化物项目的官方网站&#xff1a;Halide。 最新…

Maven工程的配置及使用

一、Maven章节 Maven 是 Apache 软件基金会组织维护的一款专门为 Java 项目提供构建和依赖管理支持的工具 1.1、maven的作用 1&#xff09;依赖管理&#xff1a; 方便快捷的管理项目依赖的资源包&#xff08;jar包&#xff09;避免版本冲突 2&#xff09;统一项目结构&…

WebSocket学习笔记以及用户与客服聊天案例简单实现(springboot+vue)

一&#xff1a;介绍&#xff1a; 二&#xff1a;http协议与websocket对比&#xff1a; 三&#xff1a;websocket协议&#xff1a; 四&#xff1a;实现&#xff1a; 4.1客户端&#xff1a; 4.2服务端&#xff1a; 五&#xff1a;案例&#xff1a; 环境&#xff1a;做一个书店…

从0到1学Binder-环境准备

前言 终于要开始啃 binder 了&#xff0c;其实还没准备好&#xff0c;但是先走出去吧&#xff0c;目标是 2024 年一个整年能把 binder 学完。 我的微信公众号“ZZH的Android”&#xff0c;还有更多 Android 系统源码解析的干货文章等着你。 1 环境配置 Ubuntu 22.04 Cuttl…