JAVA设计模式笔记(适配器模式)

本文详细介绍了适配器模式的原理及其在不同场景下的应用,包括类适配器模式、对象适配器模式和接口适配器模式。通过具体实例说明了如何将220V电压转换为5V电压,展示了适配器模式在解决接口不匹配问题中的作用。

适配器模式是一种结构型设计模式,主要目的是让原本因接口不匹配不能一起工作的两个类可以协同工作,实现兼容性。

适配器模式主要分为三类:类适配器模式、对象适配器模式和接口适配器模式。

适配器的三种角色:
源(src):需要被适配的对象
适配器(adapter):连接被适配的对象和目标的中间对象。
目标(dst):需要得到的目标

类适配器
适配器需要继承源并实现目标接口

下面实现将220V电压转成5V电压的过程

public class Voltage220V {
    public int output220V(){
        int src=220;
        System.out.println("电压="+src+"V");
        return src;
    }
}

目标

public interface IVoltage5V {
    public int output5V();
}

适配器

public class VoltageAdapter extends Voltage220V implements IVoltage5V {

    @Override
    public int output5V() {
        int srcV=output220V();
        int dstV=srcV/44;
        return dstV;
    }
}

使用适配器的对象

public class Phone {
    public void charging(IVoltage5V iVoltage5V){
        if(iVoltage5V.output5V()==5)
        {
            System.out.println("电压为5V,可以充电");
        }else{
            System.out.println("不能充电");
        }
    }
}

客户端

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        Phone phone = new Phone();
        phone.charging(new VoltageAdapter());
    }
}

类图
在这里插入图片描述
对象适配器
源作为成员属性在适配器中持有

public class Voltage220V {
    public int output220V(){
        int src=220;
        System.out.println("电压="+src+"V");
        return src;
    }
}

目标

public class Voltage220V {
    public int output220V(){
        int src=220;
        System.out.println("电压="+src+"V");
        return src;
    }
}

适配器

public class VoltageAdapter  implements IVoltage5V {

    private Voltage220V voltage220V;

    public VoltageAdapter(Voltage220V voltage220V) {
        this.voltage220V = voltage220V;
    }

    @Override
    public int output5V() {
        int dstV=0;
        if(null!=voltage220V){
            int srcV=voltage220V.output220V();
            dstV=srcV/44;
        }
        return dstV;
    }
}

使用适配器的对象

public class Phone {
    public void charging(IVoltage5V iVoltage5V){
        if(iVoltage5V.output5V()==5)
        {
            System.out.println("电压为5V,可以充电");
        }else{
            System.out.println("不能充电");
        }
    }
}

客户端

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        Phone phone = new Phone();
        phone.charging(new VoltageAdapter(new Voltage220V()));
    }
}

类图
在这里插入图片描述

当前,全球经济格局深刻调整,数字化浪潮席卷各行各业,智能物流作为现代物流发展的必然趋势和关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。以人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等前沿信息技术的快速迭代与深度融合为驱动,智能物流不再是传统物流的简单技术叠加,而是正在经历一场从自动化向智能化、从被动响应向主动预测、从信息孤岛向全面互联的深刻变革。展望2025年,智能物流系统将不再局限于提升效率、降低成本的基本目标,而是要构建一个感知更全面、决策更精准、执行更高效、协同更顺畅的智慧运行体系。这要求我们必须超越传统思维定式,以系统化、前瞻性的视角,全面规划和实施智能物流系统的建设。本实施方案正是基于对行业发展趋势的深刻洞察和对未来需求的精准把握而制定。我们的核心目标在于:通过构建一个集成了先进感知技术、大数据分析引擎、智能决策算法和高效协同平台的综合智能物流系统,实现物流全链路的可视化、透明化和智能化管理。这不仅是技术层面的革新,更是管理模式和服务能力的全面提升。本方案旨在明确系统建设的战略方向、关键任务、技术路径和实施步骤,确保通过系统化部署,有效应对日益复杂的供应链环境,提升整体物流韧性,优化资源配置效率,降低运营成本,并最终为客户创造更卓越的价值体验。我们致力于通过本方案的实施,引领智能物流迈向更高水平,为构建现代化经济体系、推动高质量发展提供强有力的物流保障。
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