前言
模板方法模式是结构最简单的行为型设计模式,它是一种类型为模式,在其结构中只存在父类与子类之间的继承关系。通过使用模板方法模式可以将一些复杂的流程的实现步骤封装在一系列基本方法中,在抽象父类中提供了一个称为模板方法的方法来定义这些基本方法的执行次序,而通过其子类来覆盖某些步骤,从而使得相同的算法框架可以有不同的执行结果。
正文
一、定义
定义如下:
模板方法模式: 定义一个操作中算法的框架,而将一些步骤延迟到子类中。模板方法模式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。
Template Method Pattern: Define the skeleton of an algorithm in an operation,deferring some steps to
subclasses.Template Method lets subclasses redefine certain steps of an algorithm without changing the
algorithm’s structure.
模板方法模式提供了一个模板方法来定义算法框架,而某些具体步骤的实现可以在其子类中完成。
二、结构
(1)AbstractClass(抽象类):在抽象类中定义了一系列基本操作(Primitive Operations),这些基本操作可以是具体的,也可以是抽象的,每一个基本操作对应算法的一个步骤,在其子类中可以重定义或实现这些步骤。同时在抽象类中实现了一个模板方法(Template Method),用于定义一个算法的框架,模板方法不仅可以调用在抽象类中实现的基本方法,也可以调用在抽象类的子类中实现的基本方法,还可以调用其他对象中的方法。
(2)ConcreteClass(具体子类):它是抽象类的子类,用于实现在父类中声明的抽象基本操作以完成子类特定算法的步骤,也可以覆盖在父类中已经实现的具体基本操作。
三、实现
1、模板方法
一个模板方法是定义在抽象类中的把基本操作方法组合在一起形成一个总算法或一个总行为的方法。这个模板方法定义在抽象类中,并由子类不加修改地完全继承下来(Java中可以将模板方法定义为final方法)。模板方法是一个具体方法,它给出了一个顶层逻辑框架,而逻辑的组成步骤在抽象类中可以是具体方法,也可以是抽象方法。由于模板方法是具体方法,因此模板方法模式中的抽象层只能是抽象类,而不是接口。
2、基本方法
基本方法是实现算法各个步骤的方法,是模板方法的组成部分,分为三种,即抽象方法(Abstract Method)、具体方法(Concrete Method)和钩子方法(Hook Method)。
(1)抽象方法:一个抽象方法由抽象类声明、由其具体子类实现。Java中一个抽象方法以abstract关键字标识。
(2)具体方法:一个具体方法由一个抽象类或具体类声明并实现,其子类可以进行覆盖也可以直接继承。
(3)钩子方法:一个钩子方法由一个抽象类或具体类声明并实现,其子类可能会加以扩展。通常在父类中给出的实现是一个空实现,并以该空实现作为方法的默认实现。当然,钩子方法也可以提供一个非空的默认实现。
两类钩子方法
第一类钩子方法可以与一些具体步骤“挂钩”,这类钩子方法的返回类型通常是boolean类型,方法名一般为isXXX(),用于对某个条件进行判断,代码片段如下:
...
//模板方法
public void templateMethod(){
open();
display();
//通过钩子方法来确定某一步骤是否执行
if(isPrint()){
print();
}
}
//钩子方法
public boolean isPrint(){
return true;
}
还有一类钩子方法就是实现体为空的具体方法,子类可以根据需要覆盖或者继承这些钩子方法。与抽象方法相比,这类钩子方法的好处在于子类如果没有覆盖父类中定义的钩子方法,编译可以正常通过。
抽象类的典型代码如下:
public abstract class AbstractClass{
//模板方法
public void templateMethod(){
primitiveOperation1();
primitiveOperation2();
primitiveOperation3();
}
//基本方法——具体方法
public void primitiveOperation1(){
//实现代码
}
//基本方法——抽象方法
public abstract void primitiveOperation2();
//基本方法——钩子方法
public void primitiveOperation3(){
}
}
具体子类的典型代码如下:
public class ConcreteClass extends AbstractClass{
public void primitiveOperation2(){
//实现代码
}
public void primitiveOperation3(){
//实现代码
}
}
通过在子类中实现的钩子方法对父类方法的执行进行约束,实现子类对父类行为的反向控制。
四、模板方法模式优缺点与适用环境
优点
(1)在父类中形式化地定义一个算法,而由它的子类来实现细节的处理,在子类实现详细的处理算法时并不会改变算法中步骤的执行次序。
(2)模板方法模式是一种代码复用技术,在类库设计中尤为重要,它提取了类库中的公共行为,将公共行为放在父类中,而通过其子类实现不同的行为,它鼓励用户恰当地使用继承来实现代码复用。
(3)模板方法模式可实现一种反向控制结构,通过子类覆盖父类的钩子方法来决定某一特定步骤是否需要执行。
(4)在模板方法模式中可以通过子类来覆盖父类的基本方法,不同的子类可以提供基本方法的不同实现,更换和增加新的子类很方便,符合单一职责原则和开闭原则。
缺点
在模板方法模式中需要为每一个基本方法的不同实现提供一个子类,如果父类中可变的基本方法太多,将会导致类的个数增加,系统更加庞大,设计也更加抽象,此时可结合桥接模式进行设计。
适用环境
(1)对一些复杂的算法进行分割,将其算法中固定不变的部分设计为模板方法和父类具体方法,而一些可以改变的细节由其子类来实现。即一次性实现一个算法的不变部分,并将可变的行为留给子类来实现。
(2)各子类中公共的行为应被提取出来并集中到一个公共父类中以避免代码重复。
(3)需要通过子类来决定父类算法中的某个步骤是否执行,实现子类对父类的反向控制。
以上文字,大量摘抄自《Java设计模式》一书,由刘伟老师编著,故本文应当列入转载一类,有兴趣的朋友可以直接阅读原书。
本文深入解析模板方法模式,一种常用的设计模式,适用于算法框架的定义和实现。文章详细阐述了模式的定义、结构、实现方式及其优缺点,帮助读者理解如何在父类中定义算法框架,同时允许子类定制细节。

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