桥梁模式

桥梁模式

将抽象和实现解耦,使得两者可以独立地变化

1. UML类图

2. 定义

  • Abstraction抽象化角色:它的主要职责是定义出该角色的行为,同时保存一个对实现化角色的引用,该角色一般是抽象类
  • Implementor实现化角色:它是接口或者抽象类,定义角色必需的行为和属性
  • RefinedAbstraction修正抽象化角色:它引用实现化角色对抽象化角色进行修正
  • ConcreteImplementor具体实现化角色:它实现接口或抽象类定义的方法和属性

3. 通用源码

//实现化角色
public interface Implementor{
    //基本方法
    public void doSomething();
    public void doAnything();
}

//具体实现化角色
public class ConcreteImplementor1 implements Implementor{
    public void doSomething(){
        //业务逻辑处理
    }
    public void doAnything(){
        //业务逻辑处理
    }
}
public class ConcreteImplementor2 implements Implementor{
    public void doSomething(){
        //业务逻辑处理
    }
    public void doAnything(){
        //业务逻辑处理
    }
}

//抽象化角色
public abstract class Abstraction{
    //定义对实现化角色的引用
    private Implementor imp;
    //约束子类必须实现该构造函数
    public Abstraction(Implementor _imp){
        this.imp = _imp;
    }
    //自身的行为和属性
    public void request(){
        this.imp.doSomething();
    }
    //获得实现化角色
    public Implementor getImp(){
        return imp;
    }
}

//具体抽象化角色
public class RefinedAbstraction extends Abstraction{
    //覆写构造函数
    public RefinedAbstraction(Implementor _imp){
        super(_imp);
    }
    //修正父类的行为
    public void request(){
        /*
         * 业务处理
         */
      super.request();
      super.getImp().doAnything();
    }
}

//场景类
public class Client{
    public static void main(String[] args){
        //定义一个实现化惧色
        Implementor imp = new ConcreteImplementor1();
        //定义一个抽象化角色
        Abstraction abs = new RefinedAbstraction(imp);
        //执行行文
        abs.request();
    }
}

4. 应用

4.1 优点

  • 抽象和实现分离:这也是桥梁模式的主要特点,它完全是为了解决继承的缺点而提出的设计模式,在该模式下,实现可以不受抽象的约束,不用再绑定在一个固定的抽象层次上
  • 优秀的扩充能力
  • 实现细节对客户透明:客户不用关心细节的实现,它已经由抽象层通过聚合关系完成了封装

4.2 使用场景

  • 不希望或不适用使用继承的场景:例如继承层过渡、无法更细化设计颗粒等场景,需要考虑使用桥梁模式
  • 接口或抽象类不稳定的场景:明知道接口不稳定还想通过实现或继承来实现也无需求,那是得不偿失的,也是比较失败的做法
  • 重用性要求较高的场景:设计的颗粒度越细,则被重用的可能性就越大,而采用集成则受父类的限制,不可能出现太细的颗粒度
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