为什么Java要求多用组合,少用继承?

news2024/11/25 11:46:07

前言:

最近有一个要好的朋友去阿里大厂面试Java高级工程师,在第二轮面试的过程中,面试官提了一个问题:“解释下Java项目中为什么要求多用组合,少用继承?”。朋友觉得这个题目既熟悉,又陌生,毕竟继承与组合在一开始学习Java时就要求掌握的,但是教学过程中只是说了它们的概念及基本理论知识,没有介绍它们之间孰优孰弱的问题,实际开发中也没有刻意去将它们进行比较。一时间竟然答不上来。那么面试官为什么要问这个问题呢?

回来后,查阅了一些资料,发现在《Effective Java》一书中的第16条提到“组合优先于继承”,原来这是在面向对象编程中的一条非常经典的设计原则,那就是:组合优于继承,多用组合少用继承。那继承到底会暴露什么问题呢?为什么更推荐优先使用组合呢?我们先来了解继承与组合的概念。

一、概念

1、什么是继承

继承(Inheritance)是一种联结类与类的层次模型。指的是一个类(称为子类、子接口)继承另外的一个类(称为父类、父接口)的功能,并可以增加它自己的新功能的能力,继承是类与类或者接口与接口之间最常见的关系;继承是一种is-a关系。(图片来自网络,侵删。)
在这里插入图片描述

2、什么是组合

组合(Composition)是一种较弱的关系,体现的是整体与部分、拥有的关系,即has-a的关系。
在这里插入图片描述

二、继承会带来什么问题?

1、初步问题

假设我们要设计一个关于鸟的类。我们将“鸟类”这样一个抽象的事物概念,定义为一个抽象类 AbstractBird,默认有eat吃东西的行为。所有更细分的鸟,比如麻雀、鸽子、鸵鸟等,都继承这个抽象类。

public class AbstractBird { 
 	//... 省略其他属性和方法... 
 	public void eat() { //... }
}
 
// 鸵鸟
public class Ostrich extends AbstractBird { 
 
}

但是,这时候搞不清楚情况的人根据需求给AbstractBird添加一个fly()的行为。但是对于鸵鸟这个子类来说,并不会飞,你如果不做任何处理,相当于让鸵鸟有了飞翔的功能,不符合设计。聪明的你想到了,那就重写以下吧,抛出一个异常,如下所示:

public class AbstractBird { 
 	//... 省略其他属性和方法... 
 	public void eat() { //... }
 
    public void fly() { //... }
}
 
// 鸵鸟
public class Ostrich extends AbstractBird { 
 //... 省略其他属性和方法... 
 public void fly() { 
     throw new UnSupportedMethodException("I can't fly.'");  
 }  
}

这种设计思路虽然可以解决问题,但不够优美。因为除了鸵鸟之外,不会飞的鸟还有很多,比如企鹅。对于这些不会飞的鸟来说,我们都需要重写 fly() 方法,抛出异常。而且真正好的设计,对于鸵鸟和企鹅来说,就不应该暴露给他们fly()这种不该暴露的接口,增加外部调用的负担。

这里只提到了fly(),如果还有下蛋egg()、唱歌sing()这么多行为,总不能都冗杂在父类里吧。关键像我们的项目同事,基本上把所有的类都写到了父类中,真的特别难以维护。

2、改进后遇到的问题

我们通过 AbstractBird 类派生出两个更加细分的抽象类:会飞的鸟类AbstractFlyableBird 和不会飞的鸟类 AbstractUnFlyableBird,让麻雀、乌鸦这些会飞的鸟都继承 AbstractFlyableBird,让鸵鸟、企鹅这些不会飞的鸟,都继承AbstractUnFlyableBird 类。

具体的继承关系如下图所示:

在这里插入图片描述

从图中我们可以看出,继承关系变成了三层。不过,整体上来讲,目前的继承关系还比较简单,层次比较浅,也算是一种可以接受的设计思路。我们再继续加点难度。在刚刚这个场景中,我们只关注“鸟会不会飞”,但如果我们还关注“鸟会不会叫”,那这个时候,我们又该如何设计类之间的继承关系呢?

3、再改进后的问题

是否会飞?是否会叫?两个行为搭配起来会产生四种情况:会飞会叫、不会飞会叫、会飞不会叫、不会飞不会叫。如果我们继续沿用刚才的设计思路,那就需要再定义四个抽象类(AbstractFlyableTweetableBird、AbstractFlyableUnTweetableBird、AbstractUnFlyableTweetableBird、AbstractUnFlyableUnTweetableBird)。
在这里插入图片描述
如果我们还需要考虑“是否会下蛋”这样一个行为,那估计就要组合爆炸了。类的继承层次会越来越深、继承关系会越来越复杂。而这种层次很深、很复杂的继承关系,一方面,会导致代码的可读性变差。因为我们要搞清楚某个类具有哪些方法、属性,必须阅读父类的代码、父类的父类的代码……一直追溯到最顶层父类的代码。另一方面,这也破坏了类的封装特性,将父类的实现细节暴露给了子类。子类的实现依赖父类的实现,两者高度耦合,一旦父类代码修改,就会影响所有子类的逻辑。

总之,继承最大的问题就在于:继承层次过深、继承关系过于复杂会影响到代码的可读性和可维护性。这也是为什么我们不推荐使用继承。那刚刚例子中继承存在的问题,我们又该如何来解决呢?你可以先自己思考一下,再听我下面的讲解。

三、组合相比继承有哪些优势?

实际上,我们可以利用组合(composition)、接口、委托(delegation)三个技术手段,一块儿来解决刚刚继承存在的问题。

我们前面讲到接口的时候说过,接口表示具有某种行为特性。针对“会飞”这样一个行为特性,我们可以定义一个Flyable接口,只让会飞的鸟去实现这个接口。对于会叫、会下蛋这些行为特性,我们可以类似地定义Tweetable接口、EggLayable接口。我们将这个设计思路翻译成Java代码的话,就是下面这个样子:

public interface Flyable {
  void fly();
}
public interface Tweetable {
  void tweet();
}
public interface EggLayable {
  void layEgg();
}
public class Ostrich implements Tweetable, EggLayable {//鸵鸟
  //... 省略其他属性和方法...
  @Override
  public void tweet() { //... }
  @Override
  public void layEgg() { //... }
}
public class Sparrow impelents Flyable, Tweetable, EggLayable {//麻雀
  //... 省略其他属性和方法...
  @Override
  public void fly() { //... }
  @Override
  public void tweet() { //... }
  @Override
  public void layEgg() { //... }
}

不过,我们知道,接口只声明方法,不定义实现。也就是说,每个会下蛋的鸟都要实现一遍layEgg()方法,并且实现逻辑是一样的,这就会导致代码重复的问题。那这个问题又该如何解决呢?

我们可以针对三个接口再定义三个实现类,它们分别是:实现了fly()方法的FlyAbility类、实现了tweet()方法的TweetAbility类、实现了layEgg()方法的EggLayAbility类。然后,通过组合和委托技术来消除代码重复。具体的代码实现如下所示:

public interface Flyable {
  void fly()}
public class FlyAbility implements Flyable {
  @Override
  public void fly() { //... }
}
//省略Tweetable/TweetAbility/EggLayable/EggLayAbility

public class Ostrich implements Tweetable, EggLayable {//鸵鸟
  private TweetAbility tweetAbility = new TweetAbility(); //组合
  private EggLayAbility eggLayAbility = new EggLayAbility(); //组合
  //... 省略其他属性和方法...
  @Override
  public void tweet() {
    tweetAbility.tweet(); // 委托
  }
  @Override
  public void layEgg() {
    eggLayAbility.layEgg(); // 委托
  }
}

我们知道继承主要有三个作用:表示is-a关系,支持多态特性,代码复用。而这三个作用都可以通过其他技术手段来达成。比如is-a关系,我们可以通过组合和接口的has-a关系来替代;多态特性我们可以利用接口来实现;代码复用我们可以通过组合和委托来实现。所以,从理论上讲,通过组合、接口、委托三个技术手段,我们完全可以替换掉继承,在项目中不用或者少用继承关系,特别是一些复杂的继承关系。

四、如何判断该用组合还是继承?

尽管我们鼓励多用组合少用继承,但组合也并不是完美的,继承也并非一无是处。从上面的例子来看,继承改写成组合意味着要做更细粒度的类的拆分。这也就意味着,我们要定义更多的类和接口。类和接口的增多也就或多或少地增加代码的复杂程度和维护成本。所以,在实际的项目开发中,我们还是要根据具体的情况,来具体选择该用继承还是组合。

如果类之间的继承结构稳定(不会轻易改变),继承层次比较浅(比如,最多有两层继承关系),继承关系不复杂,我们就可以大胆地使用继承。反之,系统越不稳定,继承层次很深,继承关系复杂,我们就尽量使用组合来替代继承。

除此之外,还有一些设计模式会固定使用继承或者组合。比如,装饰者模式(decorator pattern)、策略模式(strategy pattern)、组合模式(composite pattern)等都使用了组合关系,而模板模式(template pattern)使用了继承关系。

前面我们讲到继承可以实现代码复用。利用继承特性,我们把相同的属性和方法,抽取出来,定义到父类中。子类复用父类中的属性和方法,达到代码复用的目的。但是,有的时候,从业务含义上,A类和B类并不一定具有继承关系。比如,Crawler类和PageAnalyzer类,它们都用到了URL拼接和分割的功能,但并不具有继承关系(既不是父子关系,也不是兄弟关系)。仅仅为了代码复用,生硬地抽象出一个父类出来,会影响到代码的可读性。如果不熟悉背后设计思路的同事,发现Crawler类和PageAnalyzer类继承同一个父类,而父类中定义的却只是URL相关的操作,会觉得这个代码写得莫名其妙,理解不了。这个时候,使用组合就更加合理、更加灵活。具体的代码实现如下所示:

public class Url {
  //...省略属性和方法
}

public class Crawler {
  private Url url; // 组合
  public Crawler() {
    this.url = new Url();
  }
  //...
}

public class PageAnalyzer {
  private Url url; // 组合
  public PageAnalyzer() {
    this.url = new Url();
  }
  //..
}

还有一些特殊的场景要求我们必须使用继承。如果你不能改变一个函数的入参类型,而入参又非接口,为了支持多态,只能采用继承来实现。比如下面这样一段代码,其中FeignClient是一个外部类,我们没有权限去修改这部分代码,但是我们希望能重写这个类在运行时执行的encode()函数。这个时候,我们只能采用继承来实现了。

public class FeignClient { // Feign Client框架代码
  //...省略其他代码...
  public void encode(String url) { //... }
}

public void demofunction(FeignClient feignClient) {
  //...
  feignClient.encode(url);
  //...
}

public class CustomizedFeignClient extends FeignClient {
  @Override
  public void encode(String url) { //...重写encode的实现...}
}

// 调用
FeignClient client = new CustomizedFeignClient();
demofunction(client);

尽管有些人说,要杜绝继承,100%用组合代替继承,但是我的观点没那么极端!之所以“多用组合少用继承”这个口号喊得这么响,只是因为,长期以来,我们过度使用继承。还是那句话,组合并不完美,继承也不是一无是处。只要我们控制好它们的副作用、发挥它们各自的优势,在不同的场合下,恰当地选择使用继承还是组合,这才是我们所追求的境界。

五、重点回顾

到此,今天的内容就讲完了。我们一块儿来回顾一下,你需要重点掌握的知识点。

1.为什么不推荐使用继承?

继承是面向对象的四大特性之一,用来表示类之间的is-a关系,可以解决代码复用的问题。虽然继承有诸多作用,但继承层次过深、过复杂,也会影响到代码的可维护性。在这种情况下,我们应该尽量少用,甚至不用继承。

2.组合相比继承有哪些优势?

继承主要有三个作用:表示is-a关系,支持多态特性,代码复用。而这三个作用都可以通过组合、接口、委托三个技术手段来达成。除此之外,利用组合还能解决层次过深、过复杂的继承关系影响代码可维护性的问题。

3.如何判断该用组合还是继承?

尽管我们鼓励多用组合少用继承,但组合也并不是完美的,继承也并非一无是处。在实际的项目开发中,我们还是要根据具体的情况,来选择该用继承还是组合。如果类之间的继承结构稳定,层次比较浅,关系不复杂,我们就可以大胆地使用继承。反之,我们就尽量使用组合来替代继承。除此之外,还有一些设计模式、特殊的应用场景,会固定使用继承或者组合。

源码下载:
https://gitee.com/charlinchenlin/koo-erp

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/529869.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

【LeetCode】504. 七进制数

504. 七进制数&#xff08;简单&#xff09; 方法一&#xff1a;七进制数预处理 思路 这里我利用了提示&#xff0c;得知 |num| < 10^7 &#xff0c;因此所使用到的七进制数肯定也小于等于 107 &#xff0c;我将 7 的次方数算出来&#xff0c;预存在数组 seven 中。 后续…

ADUC834BSZ-ASEMI代理亚德诺ADUC834BSZ原厂芯片

编辑-Z ADUC834BSZ特征&#xff1a; 2个独立ADC&#xff08;16位和24位分辨率&#xff09; 24位无缺失代码&#xff0c;主ADC 21位rms&#xff08;18.5位p-p&#xff09;有效分辨率20 Hz 偏移漂移10 nV/C&#xff0c;增益漂移0.5 ppm/C 62 KB片上闪存/EE程序存储器 4 KB…

C++(Qt)读取.mat文件(可以读取多级变量)

全网最全&#xff0c;从安装环境和配置环境变量&#xff08;配置环境变量是大坑&#xff09;&#xff0c;然后再到需要的SDK库&#xff0c;再到代码详细解读。 首先就是需要安装matlab&#xff0c;注意&#xff1a;你使用的编译器版本需要和MATLAB版本相互兼容&#xff01;&am…

使用模板构建泛型栈

目录 一.构造栈 使用构造函数 代码&#xff1a; 二.销毁栈 使用析构函数 代码 三.判空&#xff0c;判满 四.扩容 代码 五.入栈&#xff0c;出栈 代码 六.取栈顶元素 代码 代码合集 template< class T>模板 T为当前栈的数据类型 栈类型有三个属性&#x…

Linux:概述 、安装 、文件与目录结构 、vim编辑器 、网络配置 、远程登录 、系统管理 、基础命令 、软件包管理 、克隆虚拟机 、shell编程

1、课程介绍 2、Linux概述(入门篇) 2.1、Linux的诞生 2.1.1、Linux是什么? Linux是一个操作系统&#xff08;OS&#xff09; 所谓的操作系统就是直接用来操作计算机底层硬件的软件。 2.1.2、Linux的出现 2.2、Linux和Unix的渊源 2.3、GNU/Linux 2.4、Linux VS Windows 3、…

机器学习期末复习 决策树ID3的计算与构建

ID3构建的流程就是参考书上的那个伪代码。 1&#xff09; 开始&#xff1a;构建根节点&#xff0c;将所有训练数据都放在根节点&#xff0c;选择一个最优特征&#xff0c;按着这一特征将训练数据集分割成子集&#xff0c;使得各个子集有一个在当前条件下最好的分类。 2&#xf…

愿力,心力,能力

愿力&#xff0c;心力&#xff0c;能力 三力合一成点事 趣讲大白话&#xff1a;人与人的力量差别大 【趣讲信息科技165期】 *************************** 愿力是人文东方智慧 西方大概是mission使命之类 比如佛家发愿 儒家大概类似于立志 心力也是人文东方智慧 西方大概是意志…

51单片机(十七)红外遥控(外部中断)

❤️ 专栏简介&#xff1a;本专栏记录了从零学习单片机的过程&#xff0c;其中包括51单片机和STM32单片机两部分&#xff1b;建议先学习51单片机&#xff0c;其是STM32等高级单片机的基础&#xff1b;这样再学习STM32时才能融会贯通。 ☀️ 专栏适用人群 &#xff1a;适用于想要…

基于ssm的汽车服务平台

基于ssm的汽车售后服务平台 快速链接 基于ssm的汽车售后服务平台功能模块技术栈硬件环境功能截图 功能模块 用户 注册功能&#xff1a;用户通过注册功能进行访问平台预约服务功能&#xff1a;用户可以预约服务预约记录查询&#xff1a;用户可以查询自己预约记录也可以进行修改…

AIGPT中文版(人人都能使用的GPT工具)生活工作的好帮手。

AIGPT简介 AIGPT是一款非常强大的人工智能技术的语言处理工具软件&#xff0c;它具有 AI绘画 功能、AI写作、写论文、写代码、哲学探讨、创作等功能&#xff0c;可以说是生活和工作中的好帮手。 我们都知道使用ChatGPT是需要账号以及使用魔法的&#xff0c;其中的每一项对我们…

【框架源码】Spring底层IOC容器加入对象的方式

1.Spring容器加入对象方式简介 使用XML配置文件 在XML配置文件中使用< bean >标签来定义Bean&#xff0c;通过ClassPathXmlApplicationContext等容器来加载并初始化Bean。 使用注解 使用Spring提供的注解&#xff0c;例如Component、Service、Controller、Repository等注…

学习Python的day.14

模块学习 什么是模块&#xff1a; 打开Python解释器&#xff0c;定义了data 1&#xff0c; 然后去访问data是可以访问到的&#xff1b;关闭Python解释器&#xff0c;再打开&#xff0c;再去访问data&#xff0c;访问不到了。 假设我有1000行的代码&#xff0c;在python解释器…

pv操作练习题

信号量解决五个哲学家吃通心面问题 题型一 有五个哲学家围坐在一圆桌旁&#xff0c;桌中央有盘通心面&#xff0c;每人面前有一只空盘于&#xff0c;每两人之间放一把叉子。每个哲学家思考、饥饿、然后吃通心面。为了吃面&#xff0c;每个哲学家必须获得两把叉子&#xff0c;…

【机器视觉1】坐标系定义

坐标系定义 1. 图像坐标系2. 摄像机坐标系3. 世界坐标系4. 三种坐标系间的转换4.1 摄像机坐标系与无畸变图像坐标系之间的变换4.2 世界坐标系与摄像机坐标系之间的变换4.3 世界坐标系与无畸变图像坐标系之间的变换 1. 图像坐标系 数字图像坐标系&#xff1a; O 0 − u v O_0-u…

【差分+操作】C. Helping the Nature

Problem - 1700C - Codeforces 题意&#xff1a; 思路&#xff1a; 一开始手玩了一下 如果不是高低高的形式&#xff0c;那么一定不能通过操作3把全部元素变成0 因此就是先把所有元素变成高低高的形式 但是低在什么地方不确定 因此考虑枚举中间低谷位置&#xff0c;O(1)计…

【多微电网】基于粒子群优化算法的面向配电网的多微电网协调运行与优化(Matlab代码实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

软件测试岗,4轮成功拿下字节 Offer,面试题复盘(附答案)

一共经历了四轮面试&#xff1a;技术4面&#xff0b;HR面。 特整理出所涉及的全部知识点&#xff0c;并复盘了完整面试题及答案&#xff0c;分享给大家&#xff0c;希望能够帮到一些计划面试字节的朋友。 一、测试基础理论类 怎么编写案例?软件测试的两种方法测试结束的标准…

allegro查看板子元器件的pin脚总数

怎么在ALLEGRO里统计焊盘和包括芯片pin和阻容的pad&#xff1f; 板子要拿出去布&#xff0c;需要根据焊盘计费&#xff1f; 方法一&#xff1a; 在find里面只勾选pin&#xff0c;然后鼠标左键&#xff0c;选择全部的pin 再选择菜单Display–element&#xff0c;如下图&#x…

Vivado综合属性系列之三 RAM_STYLE

目录 一、前言 二、RAM_STYLE ​ ​2.1 工程代码 ​ ​2.2 参考资料 一、前言 ​ ​RAM英文全称为Random Access Memory&#xff0c;随机存取存储器&#xff0c;可以实现数据的快速随机读写&#xff0c;RAM可直接verilog代码编写&#xff0c;也可调用IP核。 二、RAM…

Nginx 安装配置

Nginx("engine x")是一款是由俄罗斯的程序设计师Igor Sysoev所开发高性能的 Web和 反向代理 服务器&#xff0c;也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。在高连接并发的情况下&#xff0c;Nginx是Apache服务器不错的替代品。 Nginx 安装 系统平台&#xff1a;CentOS …