模式23.解释器模式
1.定义
给定一个语言,定义它的文法的一种表示,并定义一个解释器,这个解释器使用该表示来解释语言中的句子。
- 如果一种特定类型的问题发生的频率足够高,那么可能就值得将该问题的各个实例表述为一个简单语言中的句子。这样就可以构建一个解释器,该解释器通过解释这些句子来解决该问题。
- 考虑两个问题: 如何表示以及如何解释, eg:正则表达式
2.基础代码
类比:
(1)AbstractExpression
package designmode.interpreter;
public abstract class AbstractExpression {
public abstract void Interpret(Context context);
}
(2) TerminalExpression
package designmode.interpreter;
public class TerminalExpression extends AbstractExpression{
@Override
public void Interpret(Context context) {
System.out.println("终端解释器");
}
}
(3)NonterminalExpression
package designmode.interpreter;
public class NonterminalExpression extends AbstractExpression{
@Override
public void Interpret(Context context) {
System.out.println("非终端解释器");
}
}
(4)Client
package designmode.interpreter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Client {
public static void main(String[] args) {
Context context=new Context();
List<AbstractExpression> list=new ArrayList<>();
list.add(new TerminalExpression());
list.add(new NonterminalExpression());
list.add(new TerminalExpression());
list.add(new TerminalExpression());
for (AbstractExpression exp : list){
exp.Interpret(context);
}
}
}
终端解释器
非终端解释器
终端解释器
终端解释器
Process finished with exit code 0
3.应用场景
当有一个语言需要解释执行,并且可以将该语言中的句子表示为一个抽象语法树时,可以使用解释器模式
优点:
- 使用解释器模式,意味着可以很容易地改变和扩展文法,因为该模式使用类来表示文法规则。可以使用继承来改变或扩展该文法。也比较容易实现文法,因为定义抽象语法树中各个节点的类的实现大题类似,这些类都易于直接编写。
缺点
- 为文法中的每一条规则至少定义了一个类。因此包含许多规则的文法可能难以管理和维护。建议当文法非常复杂时,使用其他的技术如语法分析程序或编译生成器来处理。