Java设计模式代理模式

本文深入探讨了Java设计模式中的代理模式,通过静态代理模式的UML图及代码示例,详细讲解了Subject接口、ProxySubject与RealSubject的实现方式。同时对比了cglib和jdk代理的不同之处,帮助读者理解代理模式在实际开发中的应用。

前言:好的UML图用visual paradigm

Java设计模式中的代理模式,在ibatis和spring AOP源码中都有用到,是解耦和的重要实现方式。

静态代理模式

下图是静态代理模式的UML图
在这里插入图片描述
静态代理模式可以理解为:Subject接口或者抽象类。代理类和其他的实现类去implement他。

需要实例化一个特定的实现类,用Subject这个超类接收作数据类型;
然后再实例化代理类,也是用Subject这个超类接收作数据类型;
最后将实例化好的实现类注入到(Setter)到代理类中。
这样代理类调用即可。

静态代理模式的实现方式

Subject 实现方式

public interface Subject {
    public void doAction(String action);
}

ProxySubject 实现方式

public class ProxySubject implements Subject {

    Subject realSubject;

    //将subject的实现类注入到代理类中
    public ProxySubject(Subject subject) {
        super();
        this.realSubject = subject;
    }

    @Override
    public void doAction(String action) {
        System.out.println("进入proxy ***的action方法");
        realSubject.doAction(action);
        System.out.println("结束proxy xxx的action方法");
    }
}

RealSubject实现方式

public class RealSubject implements Subject{
    @Override
    public void doAction(String action) {
        System.out.println("RealSubject doAction的action为: "+action);
    }
}

Client 实现方式

public class Client {

    public static void main(String[] args) {
        Subject realSubject = new RealSubject();
        ProxySubject proxySubject = new ProxySubject(realSubject);
        proxySubject.doAction("你看看");
    }
}

打印输出结果
在这里插入图片描述

cglib和jdk代理的区别

cglib和jdk代理的意思是,原来的静态代理模式需要你自己去写代理类,然后再注入相关的代理类。
那么cglib和jdk来了以后,不需要你去实现这些代理类了,你只要把对应的注入相关的被代理的类就可以了。

jdk代理代理的是接口,也就是代理Subject那个类,然后注入RealSubject
而cglib代理的是RealSubject,原理是继承这个RealSubject类然后重写里面的方法,就是因为继承的方式,导致他不能代理final修饰的方法。

该文为笔记,如果您发现存在问题,不吝指出,谢谢!

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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