Java设计模式—策略模式(商场打折)

news2024/11/27 1:17:47

        策略这个词应该怎么理解,打个比方说,我们出门的时候会选择不同的出行方式,比如骑自行车、坐公交、坐火车、坐飞机、坐火箭等等,这些出行方式,每一种都是一个策略。

  再比如我们去逛商场,商场现在正在搞活动,有打折的、有满减的、有返利的等等,其实不管商场如何进行促销,说到底都是一些算法,这些算法本身只是一种策略,并且这些算法是随时都可能互相替换的,比如针对同一件商品,今天打八折、明天满100减30,这些策略间是可以互换的。

        策略模式是一种行为型设计模式,它允许在运行时选择算法的行为。在这个设计模式中,可以定义一系列的算法,将每种算法封装到单独的类中,并使它们可以相互替换。这样可以使算法的变化独立于使用算法的客户端。

        在这个打折策略的例子中,我们使用了策略模式来实现不同的打折算法,包括正常收费、打折收费和返利收费。下面是策略模式的主要组成部分及其作用:

  1. 策略接口(CashSuper):定义了一个算法族的公共接口,其中包含了所有具体算法类所需的方法。在这个例子中,CashSuper接口定义了acceptCash方法,用于计算最终的收费金额。

  2. 具体策略类:每个具体策略类实现了策略接口,提供了特定的算法实现。在这个例子中,CashNormal、CashDiscount和CashReturn分别是具体策略类,分别表示了正常收费、打折收费和返利收费的算法实现。

  3. 上下文类(CashContext):上下文类持有一个策略对象的引用,并在运行时根据客户端的需要选择合适的策略。在这个例子中,CashContext类根据传入的打折类型选择对应的打折策略,并在客户端请求时调用选定策略的方法。

        通过使用策略模式,我们可以方便地扩展和修改打折算法,而不必更改客户端的代码。例如,如果需要新增打折方式或修改现有的打折方式,只需创建新的具体策略类或修改现有的策略类,而不会影响到CashContext类或客户端的代码。这样的设计使得系统更加灵活和可维护。

        另外,策略模式还有利于代码的复用,因为每个具体策略类都是独立的,可以在不同的上下文中重复使用。同时,由于算法的实现被封装到了具体策略类中,客户端可以专注于业务逻辑,而无需关注具体的算法实现细节。

        总之,策略模式通过将算法封装成独立的策略类,并在运行时动态选择合适的策略,实现了算法的可插拔、可扩展和可维护的特性,是一种非常实用的设计模式。

package com.ss.qrcode.test;

public class CashContext {
    private CashSuper cs;

    /**
     *  定义打折类型枚举
     */
    public enum TYPE {
        /**
         * 正常收费
         */
        NORMAL,
        /**
         *  打折收费
         */
        CASH_DISCOUNT,
        /**
         *  返利收费
         */
        CASH_RETURN
    }

    public CashContext(TYPE t) {
        switch (t) {
            case NORMAL:
                cs = new CashNormal();
                break;
            // 假设打八折
            case CASH_DISCOUNT:
                cs = new CashDiscount(0.8);
                break;
            // 满300返100
            case CASH_RETURN:
                cs = new CashReturn(300, 100);
                break;
            default:
                System.out.println("匹配不符 !");
        }
    }

    /**
     *   定义获取最终价格的方法
     */
    public double getResult(double money) {
        return cs.acceptCash(money);
    }


    public static void main(String[] args) {

        // 输入原价,计算打折后的价格
        // 正常收费
        CashContext context1 = new CashContext(TYPE.NORMAL);
        double result1 = context1.getResult(1000);
        System.out.println("正常收费,结果:" + result1);

        // 打折收费
        CashContext context2 = new CashContext(CashContext.TYPE.CASH_DISCOUNT);
        double result2 = context2.getResult(1000);// 八折
        System.out.println("打折收费,结果:" + result2);

        // 返利收费
        CashContext context3 = new CashContext(TYPE.CASH_RETURN); // 满300返100
        double result3 = context3.getResult(1000);
        System.out.println("返利收费,结果:" + result3);
        }
}
public class CashDiscount implements CashSuper{

    // 折扣率
    private  double moneyDiscount;

    public CashDiscount(double moneyDiscount){
        this.moneyDiscount = moneyDiscount;
    }
    @Override
    public double acceptCash(double money) {
        return money*moneyDiscount;
    }
}
public class CashNormal implements  CashSuper{

    @Override
    public double acceptCash(double money) {
        return money;
    }
}
public class CashReturn implements CashSuper {
    private double moneyCondition; // 满足返利条件的金额
    private double moneyReturn; // 返利金额

    public CashReturn(double moneyCondition, double moneyReturn) {
        this.moneyCondition = moneyCondition;
        this.moneyReturn = moneyReturn;
    }

    @Override
    public double acceptCash(double money) {
        double result = money;
        if (money >= moneyCondition) {
            // 计算返利金额
            result = money - Math.floor(money / moneyCondition) * moneyReturn;
        }
        return result;
    }
}

 

        策略模式的Strategy类层次为Context定义了一系列的可供重用的算法或行为。继承有助于析取出这些算法中的公共功能。对于打折、返利或者其他的算法,其实都是对实际商品收费的一种计算方式,通过继承,可以得到它们的公共功能,公共的功能就是获得计算费用的结果GetResult,这使得算法间有了抽象的父类CashSuper。另外一个策略模式的优点是简化了单元测试,因为每个算法都有自己的类,可以通过自己的接口单独测试。 每个算法可保证它没有错误,修改其中任一个时也不会影响其他的算法。这真的是非常好

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/1578331.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

STC89C52学习笔记(二)

STC89C52学习笔记(二) 综述:本文简要介绍了51单片机以及示例了如何成功创建并运行一个程序(点亮一个LED)。 一、单片机介绍 单片机简称MCU,MCUCPURAMROM定时器中断系统通讯协议等单片机任务是信息采集、…

Astra深度相机在Ubuntu18.04系统下实现相机标定

问题: 当使用Astra相机的启动的指令启动相机后,使用rviz查看相机所发布的rgb数据时,在终端会出现如下的提示信息: Camera calibration file /home/car/.ros/camera_info/rgb_Astra_Orbbec.yaml not found. Camera calibration fil…

三星:HBM4的16层堆叠技术验证成功

随着人工智能、大数据分析、云计算及高端图形处理等领域对高速、高带宽存储需求的激增,下一代高带宽内存(High Bandwidth Memory, HBM)——HBM4已成为全球存储芯片巨头三星、SK海力士和美光竞相追逐的技术高地。 随着AI、机器学习以及高性能…

【JavaWeb】Day38.MySQL概述——数据库设计-DQL

数据库设计——DQL 介绍 DQL英文全称是Data Query Language(数据查询语言),用来查询数据库表中的记录。 查询关键字:SELECT 查询操作是所有SQL语句当中最为常见,也是最为重要的操作。在一个正常的业务系统中,查询操作的使用频次…

植物糖基转移酶数据库-23年-地表最强系列-文献精读-6

pUGTdb: A comprehensive database of plant UDP-dependent glycosyltransferases pUGTdb:植物UDP依赖糖基转移酶的全面数据库 一篇关于植物糖基转移数据库的综述,地表最强,总结的最全面的版本之一,各位看官有推荐请留言评论区~…

ML Kit:通过Mendix 集成人脸识别算法

预训练模型是一种已经使用训练数据集进行训练并包含执行模型所需所有参数的机器学习模型。这类模型常用于计算机视觉领域,比如可以在Mendix Studio Pro中导入ONNX模型后,可以在微流程中执行该模型。 本文讲述如何在Mendix应用程序中集成特定的人脸检测模…

fakebook-攻防世界

题目 先目录扫描一下 dirseach 打开flag.php是空白的 访问robots.txt,访问user.php.bak <?php class UserInfo { public $name ""; public $age 0; public $blog ""; public function __construct($name, $age, $blog) { …

缓存雪崩以及解决思路

缓存雪崩&#xff1a;缓存雪崩是指在同一时段大量的缓存key同时失效或者Redis服务宕机&#xff0c;导致大量请求到达数据库&#xff0c;带来巨大压力。 解决方案&#xff1a; 给不同的Key的TTL添加随机值 利用Redis集群提高服务的可用性 给缓存业务添加降级限流策略 给业务…

6.10物联网RK3399项目开发实录-驱动开发之SPI接口的使用(wulianjishu666)

嵌入式实战开发例程&#xff0c;珍贵资料&#xff0c;开发必备&#xff1a; 链接&#xff1a;https://pan.baidu.com/s/1149x7q_Yg6Zb3HN6gBBAVA?pwdhs8b SPI 使用 SPI 简介 SPI 是一种高速的&#xff0c;全双工&#xff0c;同步串行通信接口&#xff0c;用于连接微控制器、…

【CTF】rip--堆栈的简单认识

前言 最近在学二进制&#xff0c;准备拿BUUCTF的pwn试试手&#xff0c;还在摸索的阶段&#xff0c;有什么思路出错的地方还请指出。 解题思路 下载文件到kali&#xff0c;查看文件为 64-bit的ELF&#xff08;ELF为Linux下的可执行文件&#xff0c;相当于Windows的exe&#xff0…

ES6-数组、对象、函数扩展、Symbol

01- let声明变量 块级作用域 var是全局变量&#xff0c;let只作用于块级作用域内 每一次都是让一个新的i的值没有被释放掉不允许重复声明变量不提升&#xff08;声明没有提前&#xff09;暂存性死区不与顶层对象挂钩 02-const常量 常量必须初始化&#xff0c;初始化以后就不…

Linux addr2line介绍

打开linux调试选项 嵌入式 linux 经常要编译 linux 内核&#xff0c;默认情况下编译出的内核镜像是不带调试信息的&#xff0c;这样&#xff0c;当内核 crash 打印 PC 指针和堆栈信息时&#xff0c;我们需要反汇编来确认出错位置&#xff0c;不直观。 如果内核开启了调试选项&…

HarmonyOS实战开发-如何实现跨应用数据共享实例。

介绍 本示例实现了一个跨应用数据共享实例&#xff0c;分为联系人&#xff08;数据提供方&#xff09;和联系人助手&#xff08;数据使用方&#xff09;两部分&#xff1a;联系人支持联系人数据的增、删、改、查等功能&#xff1b;联系人助手支持同步联系人数据&#xff0c;当…

动态支付策略:Go 语言中策略模式的妙用

关注公众号【爱发白日梦的后端】分享技术干货、读书笔记、开源项目、实战经验、高效开发工具等&#xff0c;您的关注将是我的更新动力&#xff01; 在现代软件架构中&#xff0c;支付功能是不可或缺的一环。无论是在线购物还是虚拟服务&#xff0c;支付策略的选择直接影响用户体…

GitHub教程:最新如何从GitHub上下载文件(下载单个文件或者下载整个项目文件)之详细步骤讲解(图文教程)

&#x1f42f; GitHub教程&#xff1a;最新如何从GitHub上下载文件(下载单个文件或者下载整个项目文件)之详细步骤讲解(图文教程) &#x1f4c1; 文章目录 &#x1f42f; GitHub教程&#xff1a;最新如何从GitHub上下载文件(下载单个文件或者下载整个项目文件)之详细步骤讲解(图…

Android Framework学习笔记(2)----系统启动

Android系统的启动流程 启动过程中&#xff0c;用户可控部分是framework的init流程。init是系统中的第一个进程&#xff0c;其它进程都是它的子进程。 启动逻辑源码参照&#xff1a;system/core/init/main.cpp 关键调用顺序&#xff1a;main->FirstStageMain->SetupSel…

AI“复活”:慰藉心灵还是触碰禁忌?一文看懂技术与伦理的较量|TodayAI

随着人工智能&#xff08;AI&#xff09;技术的迅猛发展&#xff0c;其应用领域也越来越广泛&#xff0c;不仅仅局限于数据分析、机器人自动化等传统领域&#xff0c;更是延伸到了一些人们曾经认为只存在于科幻小说中的领域。近年来&#xff0c;使用AI技术“复活”逝者的概念&a…

免费云服务器汇总,最长永久免费使用

随着云计算技术的快速发展&#xff0c;越来越多的企业和个人开始将业务迁移到云端。云服务器作为云计算的重要组成部分&#xff0c;以其灵活、高效、可扩展等特点受到广泛关注。然而&#xff0c;许多人在初次接触云服务器时&#xff0c;可能会对高昂的价格望而却步。为了帮助大…

替换空格(替换特定字符)

&#x1f600;前言 在字符串处理中&#xff0c;经常会遇到需要替换特定字符的情况。本文将介绍一道经典的字符串替换问题&#xff1a;将字符串中的空格替换成 “%20”。我们将探讨一种高效的解决方法&#xff0c;通过倒序遍历字符串来实现原地替换&#xff0c;避免额外空间的开…

电网的正序参数和等值电路(三)

本篇为本科课程《电力系统稳态分析》的笔记。 本篇这一章的第三篇笔记。上一篇传送门。 标幺制和电网等值电路 标幺制 标幺值的定义 标幺值是一种相对值&#xff0c;是某种物理量的有名值和所选定的与有名值同单位的基准值之比&#xff0c;即&#xff1a; 标幺值 有名值…