迭代器模式,乱披风锤法,九九八十一锤!

​ 迭代器模式几乎可以说是最常用的设计模式了,这种模式我们随处可见,用于顺序的访问对象的元素而不需要底层实现。迭代器模式属于行为性模式的一种,这类设计模式特别关注对象之间的通信。

​ 常见的Iterator就是迭代器模式的一种,迭代器模式将存储数据和遍历数据的职责分离,但新增聚合类就需要增加对应的迭代器,在一定程度上增加了系统的复杂性。

类图:
在这里插入图片描述

具体代码实现:

public interface Aggregate {
    Iterator iterator();
}

public interface Iterator {
    public boolean hasNext();
    public Object next();
}

public class Milk {
    private String name;

    public Milk(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}


public class MilkList implements Aggregate {

    List<Milk> milks;

    public MilkList() {
        this.milks = new ArrayList<Milk>();
    }

    public Milk getMilk(int index) {
        return milks.get(index);
    }

    public void appendMilk(Milk milk) {
        milks.add(milk);
    }

    public int getLen() {
        return milks.size();
    }

    public Iterator iterator() {
        return new MilkListIterator(this);
    }
}

public class MilkListIterator implements Iterator {

    private int index;

    private MilkList milkList;

    public MilkListIterator(MilkList milkList) {
        this.milkList = milkList;
        this.index = 0;
    }

    public boolean hasNext() {
        if(index < milkList.getLen()) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public Object next() {
        Milk milk = milkList.getMilk(index);
        index ++;
        return milk;
    }
}

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        MilkList milkList = new MilkList();
        milkList.appendMilk(new Milk("牛奶1号"));
        milkList.appendMilk(new Milk("牛奶2号"));
        milkList.appendMilk(new Milk("牛奶3号"));
        Iterator iterator = milkList.iterator();
        while(iterator.hasNext()) {
            Milk milk = (Milk) iterator.next();
            System.out.println(milk.getName());
        }
    }
}

/*
牛奶1号
牛奶2号
牛奶3号
*/

​ 迭代器模式就介绍到这里啦,希望对你有所帮助!

在这里插入图片描述

愿每个人都能带着怀疑的态度去阅读文章并探究其中原理。

道阻且长,往事作序,来日为章。

期待我们下一次相遇!

### 如何在Spring Boot项目中集成LangChain4J #### 配置依赖项 为了使Spring Boot应用程序能够使用LangChain4J库,首先需要更新`pom.xml`文件来引入必要的依赖关系。考虑到当前基于Spring Boot 2.X和JDK 8的环境设置[^1],可以在项目的构建配置文件中加入如下Maven依赖: ```xml <dependency> <groupId>com.langchain4j</groupId> <artifactId>langchain4j-core</artifactId> <version>${langchain4j.version}</version> </dependency> ``` 这里`${langchain4j.version}`应替换为实际使用的LangChain4J版本号。 #### 初始化组件和服务 一旦添加了所需的依赖包,在应用启动时就可以通过创建相应的Bean实例来进行初始化操作。这通常是在某个配置类里完成的,比如下面的例子展示了如何定义一个简单的服务bean用于处理链上数据交互: ```java import com.langchain4j.client.LangChainClient; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; @Configuration public class LangChainConfig { @Bean public LangChainClient langChainClient() { return new LangChainClient(/* 可选参数 */); } } ``` 上述代码片段假设存在名为`LangChainClient`的客户端接口或实现类,它负责与区块链网络通信并提供相应功能支持。 #### 使用自动装配简化开发流程 如果希望进一步减少样板代码量,则可以考虑利用Spring框架提供的@Autowired特性来自动生成所需对象实例。例如,在控制器或其他业务逻辑层可以直接注入之前声明过的`LangChainClient` bean而无需手动new出来: ```java @RestController @RequestMapping("/api/langchain") public class LangChainController { private final LangChainClient client; @Autowired public LangChainController(LangChainClient client) { this.client = client; } // 定义API端点... } ``` 这样做的好处是可以让开发者专注于编写核心业务逻辑而不是担心底层资源管理问题。 #### 处理多入口点的情况 对于那些可能拥有多个带有`main()`函数的应用程序来说——无论是因为它们各自携带了`@SpringBootApplication`注解还是仅仅作为普通的Java程序运行——需要注意的是,默认情况下只有第一个被发现的此类方法会被视为应用程序的主要入口。为了避免潜在冲突,建议指定特定的目标类作为主类,可以通过调整maven插件配置中的属性来达成此目的[^2]: ```xml <build> ... <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> <configuration> <mainClass>com.example.MyApplicationWithMainMethod</mainClass> </configuration> </plugin> </plugins> ... </build> ``` 这样做能确保即使在同一工程中有其他候选者也不会干扰到预期的行为表现。
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