Java设计模式之观察者模式

本文介绍了一种常用的设计模式——观察者模式,详细解释了其基本思想及实现步骤,并通过具体的Android示例代码展示了如何实现观察者模式,包括定义接口、创建被观察者和观察者等关键环节。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

 观察者模式的基本思想:被观察者向观察者发送消息,观察者接受消息后作出反应。


步骤:1.根据需要建立接口。接口需要嵌套使用。已达到效果。
            2.使创建类继承相应的接口,使接口所要呈现的功能呈现。(主要是要发现所有的监听者,可以实现对所有的监听者发送消息)。
            3.创建被观察者。在被观察者的类中需要发现所有观察者,确保把消息发送给观察者。

具体实现:(本次代码使用的是AndroidStudio,不是很完整)

1.接口

public interface Minators {

    public void addminator(Minator m);
    public void removeminator();
    public void notifyMessage(Minatedata data);
}

public interface Minator {
    public  void Message(Minatedata d);
}


2.

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_minator);


        t= (TextView) findViewById(R.id.textview_Minator);
        b= (Button) findViewById(R.id.button_minator);
        b.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                getbasis();
            }
        });

    }
    /*进行数据的初始化操作*/
    private void getbasis() {
      Myminator mr=new Myminator();//shili
      Myminators mrs=new Myminators();
        mrs.addminator(mr);


        Minatedata d=new Minatedata("这里是主Activity");
        mrs.notifyMessage(d);

    }


    class  Myminator implements Minator {
        @Override
        public void Message(Minatedata d) {
          String test=  d.getContent();
            t.setText(test);
        }


    }
      class Myminators implements Minators{


          List<Minator>list=new ArrayList<>();

          @Override
          public void addminator(Minator m) {//将所有观察者都添加
              list.add(m);

          }

          @Override
          public void removeminator() {


          }

          @Override
          public void notifyMessage(Minatedata data) {//向所有观察者发送消息。

              for(Minator r:list){
                  r.Message(data);
              }

          }

      }

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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