- 使用场景
— 把部分和整体的关系用树形结构来表示,从而使客户端可以使用统一的方式处理部分对象和整体对象。
- 组合模式核心:
— 抽象构件(Component)角色:定义了叶子和容器构件的共同点。
— 叶子(Leaf)构件角色:无子节点
— 容器(Composite)构件角色:有容器特征,可以包含子节点。
- 组合模式工作流程分析:
— 组合模式为处理树形结构提供了完美的解决方案,描述了如何将容器和叶子进行递归组合,使得用户在使用时可以一致性地对待容器和叶子。
— 当容器对象的指定方法被调用时,将遍历整个树形结构,寻找也包含这个方法的成员,并调用执行。其中,使用了递归调用的机制对整个结构进行处理。
//抽象构件
public interface AbstractFile {
void killVirus();
}
//图像文件(属于叶子节点)
class ImageFile implements AbstractFile {
private String name;
public ImageFile(String name) {
super();
this.name = name;
}
public void killVirus(){
System.out.println("---图像文件:"+name+",进行查杀!");
}
}
//文本文件(属于叶子节点)
class TextFile implements AbstractFile {
private String name;
public TextFile(String name) {
super();
this.name = name;
}
public void killVirus(){
System.out.println("---文本文件:"+name+",进行查杀!");
}
}
//视频文件(属于叶子节点)
class VideoFile implements AbstractFile {
private String name;
public VideoFile(String name) {
super();
this.name = name;
}
public void killVirus(){
System.out.println("---视频文件:"+name+",进行查杀!");
}
}
//文件夹(容器)
class Folder implements AbstractFile {
private String name;
private List<AbstractFile> list = new ArrayList<AbstractFile>();
public Folder(String name) {
super();
this.name = name;
}
public void add(AbstractFile file) {
list.add(file);
}
public void remove(AbstractFile file) {
list.remove(file);
}
public AbstractFile getChild(int index) {
return list.get(index);
}
public void killVirus(){
System.out.println("---文件夹:"+name+",进行查杀!");
for(AbstractFile file:list){
file.killVirus();
}
}
}
- 组合模式类图: