GOF 结构型模式 系列文章
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1. 概述
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适配器模式(Adapter)定义
- 将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类能一起工作。
- 适配器模式分为 类结构型模式 和 对象结构型模式 两种,前者类之间的耦合度比后者高,且要求程序员了解现有组件库中的相关组件的内部结构,所以应用相对较少些。
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优点
- 1、客户端通过适配器可以透明地调用目标接口。
- 2、复用了现存的类,程序员不需要修改原有代码而重用现有的适配者类。
- 3、将目标类和适配者类解耦,解决了目标类和适配者类接口不一致的问题。
- 4、在很多业务场景中符合开闭原则。
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缺点
- 1、适配器编写过程需要结合业务场景全面考虑,可能会增加系统的复杂性。
- 2、增加代码阅读难度,降低代码可读性,过多使用适配器会使系统代码变得凌乱。
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适配器模式Adapter的结构
- 适配者(Adaptee) 类:它是被访问和适配的现存组件库中的 组件接口。
- 目标(Target)接口:当前系统业务所期待的接口,它可以是抽象类或接口。
- 适配器(Adapter) 类:它是一个 转换器,通过继承或引用适配者的对象,把适配者接口转换成目标接口,让客户按目标接口的格式访问适配者。
2. 类适配器模式
使用继承
//适配者接口(被适配的类)
class Adaptee {
public void specificRequest(){
System.out.println("适配者中的业务代码被调用!");
}
}
//目标接口
interface Target {
public void request();
}
//类适配器类,不够灵活
class ClassAdapter extends Adaptee implements Target {
public void request(){
super.specificRequest();
}
}
public class 类适配器模式 {
public static void test1(Target t){
t.request();
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("类适配器模式测试:");
Target target = new ClassAdapter();
test1(target);
}
}
3. 对象适配器模式
使用成员变量
//适配者接口(被适配的类)
class Adaptee {
public void specificRequest(){
System.out.println("适配者中的业务代码被调用!");
}
}
//目标接口
interface Target {
public void request();
}
//对象适配器类
class ClassAdapter2 implements Target {
private Adaptee adaptee;
public ClassAdapter2(Adaptee adaptee){
super();
this.adaptee = adaptee;
}
@Override
public void request(){
adaptee.specificRequest();
}
}
public class 对象适配器模式 {
public static void test1(Target t){
t.request();
}
public static void main(String[] args) {
System.out.println("类适配器模式测试:");
Adaptee a = new Adaptee();
Target target = new ClassAdapter2(a);
test1(target);
}
}