漫画:设计模式之 “外观模式”

本文通过肯德基套餐的比喻,介绍了如何利用外观模式简化底层模块接口的调用,提高开发效率。通过组合底层细粒度接口,为调用方提供便捷的‘套餐’服务,展示了外观模式在团队协作开发项目中的应用。

作者 | 小灰

来源 | 程序员小灰(ID:chengxuyuanxiaohui)


—————  第二天  —————

————————————

首先,肯德基提供了众多基础菜品,比如鸡翅、汉堡、薯条、沙拉、可乐等等:

这些琳琅满目的菜品虽好,但有些顾客犯了选择困难症,不知道该选什么好。

于是肯德基对这些菜品做了一定的组合,推出了各种各样的套餐。比如A套餐,包括汉堡/薯条/可乐;B套餐,包括汉堡/鸡翅/沙拉/可乐:

套餐不但搭配合理,而且价钱相对便宜,顾客可以更方便地做出选择,餐厅的销量也得到了提升。


餐厅为顾客提供餐饮服务,和团队协作开发项目又有哪些相似之处呢?

假设小灰在维护一个底层模块的代码,该模块提供了5个基础功能,这些功能对外封装成了5个接口:

某一天,团队里的程序媛小红跑过来和小灰对接:



过了几天,小红又跑过来和小灰对接:

小灰的想法如下:

这里所谓的“套餐”,就是底层细粒度接口的不同组合。在保留底层接口不变的前提下,中间层为调用方提供了便利。

这正是外观模式(Facade Pattern)的设计思想:

To make a complex subsystem easier to use, a simple interface should be provided for a set of interfaces in the subsystem.

为了使复杂的子系统更容易被使用,应当为子系统的众多接口提供一个简洁的高层接口。

上图中,几个SubSystem类对应着我们刚才所说的底层基础功能,而Facade类对应着中间层,为调用方提供“套餐”服务。

public class SubSystemA {
    public void methodA(){
        System.out.println("执行方法A");
    }

public class Facade {

    public void comboMethodA(){
        SubSystemA subSystemA = new SubSystemA();
        SubSystemB subSystemB = new SubSystemB();
        SubSystemD subSystemD = new SubSystemD();
        subSystemA.methodA();
        subSystemB.methodB();
        subSystemD.methodD();
    }

    public void comboMethodB(){
        SubSystemE subSystemE = new SubSystemE();
        SubSystemD subSystemD = new SubSystemD();
        SubSystemB subSystemB = new SubSystemB();
        subSystemE.methodE();
        subSystemD.methodD();
        subSystemB.methodB();
    }
}

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        Facade facade = new Facade();
        //通过外观模式,调用组合接口A
        facade.comboMethodA();
        //通过外观模式,调用组合接口B
        facade.comboMethodB();
    }
}



更多精彩推荐
☞太牛了!30 年开源老兵,10 年躬耕 OpenStack,开源 1000 万行核心代码!
☞TikTok 到底卖的是什么?
☞雷军:小米MIX α量产难度太大已放弃;iPhone 12系列将支持北斗导航;TypeScript 4.0 RC发布|极客头条
☞收藏!美国博士明确给出Python的高效学习技巧
☞垃圾回收策略和算法,看这篇就够了
☞2020 以太坊技术及应用大会·中国圆满落幕,大咖们的演讲精华都在这里了!
点分享点点赞点在看
【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值