java设计模式之Template Method模式 ——将具体处理交给子类

本文介绍了TemplateMethod设计模式的应用场景及其实现方式。通过定义一个操作中的算法骨架,而将一些步骤延迟到子类中,使得子类可以不改变一个算法的结构即可重定义该算法的某些特定步骤。

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1.Template Method模式:

在父类(抽象类)中定义处理流程的框架(父类的抽象方法),
在子类中实现具体的处理(实现父类的抽象方法)。

2.示例程序

共4个类:
AbstractDisplay :
    定义非抽象普通方法display();
    定义抽象方法open(),print(),close()(由子类实现);
    在display()中依次调用了open(),print(),close()这3个方法(即实现display());
CharDisplay:
    继承AbstractDisplay ,实现AbstractDisplay 中的抽象方法open(),print(),close();
StringDisplay:
    继承AbstractDisplay ,实现AbstractDisplay 中的抽象方法open(),print(),close();
Main:
    用于测试程序行为;
类图

这里写图片描述

代码

AbstractDisplay.java

package com.wang;

public abstract class AbstractDisplay {
    public abstract void open();
    public abstract void print();
    public abstract void close();

    public final void display(){
        open();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            print();//循环调用5次
        }
        close();
    }

}

CharDisplay .java

package com.wang;

public class CharDisplay extends AbstractDisplay{
    private char ch;//需要显示的字符
    public CharDisplay(char ch) {
        this.ch = ch;
    }

    @Override
    public void open() {
        System.out.print("<<");
    }
    @Override
    public void print() {
        System.out.print(ch);
    }
    @Override
    public void close() {
        System.out.println(">>");
    }

}

StringDisplay.java

package com.wang;

public class StringDisplay extends AbstractDisplay {
    private int width;
    private String string;

    public StringDisplay(String string) {
        this.string = string;
        this.width = string.getBytes().length;
    }

    @Override
    public void open() {
        printLine();
    }
    @Override
    public void print() {
        System.out.println("|" + string + "|");
    }
    @Override
    public void close() {
        printLine();
    }
    private void printLine() {
        System.out.print("+");
        for (int i = 0; i < this.width; i++) {
            System.out.print("-");
        }
        System.out.println("+");
    }
}

Main .java

package com.wang;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        //生成一个持有“H”的CharDisplay类实例
        AbstractDisplay d1 = new CharDisplay('H');
        //生成一个持有“Hello,world”StringDisplay类实例
        AbstractDisplay d2 = new StringDisplay("hello,world");
        //生成一个持有“你好,世界”的StringDisplay
        AbstractDisplay d3 = new StringDisplay("你好,世界.");
        d1.display();
        d2.display();
        d3.display();
    }

}

运行结果:
这里写图片描述

敲黑板敲黑板

System.out.println();//最后的ln相当于/n,表示此句打印会换行。
System.out.print()则不换行打印。
抽象类作用:虽然抽象类不能生成实例看似无用,但实际上可以通过抽象方法的名字在抽象阶段里确定处理的流程,这一点也是非常重要的。

电动汽车数据集:2025年3K+记录 真实电动汽车数据:特斯拉、宝马、日产车型,含2025年电池规格和销售数据 关于数据集 电动汽车数据集 这个合成数据集包含许多品牌和年份的电动汽车和插电式车型的记录,捕捉技术规格、性能、定价、制造来源、销售和安全相关属性。每一行代表由vehicle_ID标识的唯一车辆列表。 关键特性 覆盖范围:全球制造商和车型组合,包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车。 范围:电池化学成分、容量、续航里程、充电标准和速度、价格、产地、自主水平、排放、安全等级、销售和保修。 时间跨度:模型跨度多年(包括传统和即将推出的)。 数据质量说明: 某些行可能缺少某些字段(空白)。 几个分类字段包含不同的、特定于供应商的值(例如,Charging_Type、Battery_Type)。 各列中的单位混合在一起;注意kWh、km、hr、USD、g/km和额定值。 列 列类型描述示例 Vehicle_ID整数每个车辆记录的唯一标识符。1 制造商分类汽车品牌或OEM。特斯拉 型号类别特定型号名称/变体。型号Y 与记录关联的年份整数模型。2024 电池_类型分类使用的电池化学/技术。磷酸铁锂 Battery_Capacity_kWh浮充电池标称容量,单位为千瓦时。75.0 Range_km整数表示充满电后的行驶里程(公里)。505 充电类型主要充电接口或功能。CCS、NACS、CHAdeMO、DCFC、V2G、V2H、V2L Charge_Time_hr浮动充电的大致时间(小时),上下文因充电方法而异。7.5 价格_USD浮动参考车辆价格(美元).85000.00 颜色类别主要外观颜色或饰面。午夜黑 制造国_制造类别车辆制造/组装的国家。美国 Autonomous_Level浮点自动化能力级别(例如0-5),可能包括子级别的小
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