观察者(Observer) in Java

本文通过微博的例子详细介绍了观察者模式的原理及Java实现方式。解释了模式中的四个关键角色:被观察者、观察者、被观察者具体类及观察者具体类。并通过代码示例展示了如何使用Java内置的Observable类和Observer接口。

定义:又叫发布订阅模式(Publish/subscribe),它定义了对象间的一种一对多的依赖关系,使得每当一个对象改变状态,则所有依赖于它的对象都会得到通知并自动更新。

这个定义还是比较通俗易懂的。我看了一遍,发现这不就是微博吗?我发布一条微博,那么所有关注我的人,都会收到通知,然后在新鲜事里显示出来。没错,就是这样!

观察者模式有4个角色:

  • 被观察者(Observable):
    定义被观察者必须实现的职责,动态的增加、删除观察者以及通知观察者
  • 观察者(Observer):
    接收到消息后,进行更新操作
  • 被观察者(Observable)具体类:
    定义自己的业务逻辑,并定义哪儿些事件需要通知观察者
  • 观察者(Observer)具体类:
    每个观察者在接收到消息后的更新操作是不同的。

在Java中如何实现观察者模式呢?废话,写代码啊!这个我自然知道,更令人惊喜的是JDK自身就提供了对观察者模式的原生支持,我不得不赞叹Java的强大。

Java提供了这样的两个东西:

  • java.util.Observable
    它内部维护了一个Vector容器,用来放所有的观察者,并且提供了添加、删除观察者的方法。此外,定义了notifyObservers方法,用来通知观察者。
  • 接口java.util.Observer:它定义了一个update方法,让Observer具体类来实现各自的操作。

下面,就以微博作为例子吧。
先来一个被观察者,也就是我自己了。

public class ShenYanChao extends Observable {

    //业务逻辑,不通知
    public String getName(){
        return "shenyanchao";
    }
    //发微博,通知
    public void publishWeibo(String content){
        System.out.println("我发布1条微博,內容是:["+content+"]");
        setChanged();
        notifyObservers(content);
    }
}

其中,setChanged()用来表明自身的状态变了,否则观察者是不会理的。这个是JDK的限制,其实观察者模式可以不用这个的。

下面就需要定义观察者了,也就是我的粉丝了。

public class Fans implements Observer {

    @Override
    public void update(Observable o, Object content) {
        String who = ((ShenYanChao) o).getName();
        System.out.println("新鲜事:{" + who + "发布了一条微博,内容是:[" + content + "]}");
    }

}

观察者Fans一旦发现我发了1条微博,那么他就会出现一条新鲜事的了。update()的参数,第1个是被观察者,也就是我;第2个就是notifyObservers传过来的参数了,此处是微博内容。

具体场景是这样的:

ShenYanChao shenyanchao = new ShenYanChao();
final int FANS_NUM = 10;//我的粉丝可不止这些呢
for (int i = 0; i < FANS_NUM; i++) {
    shenyanchao.addObserver(new Fans());
}
shenyanchao.publishWeibo("欢迎登录:www.shenyanchao.cn");

此处模拟,我有10个粉丝,然后我发了1条微博。结果如下:

我发布1条微博,內容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}
新鲜事:{shenyanchao发布了一条微博,内容是:[欢迎登录:www.shenyanchao.cn]}

可见,一旦我发了微博,所有的观察者(Fans)都收到了。

【无线传感器】使用 MATLAB和 XBee连续监控温度传感器无线网络研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕使用MATLAB和XBee技术实现温度传感器无线网络的连续监控展开研究,介绍了如何构建无线传感网络系统,并利用MATLAB进行数据采集、处理与可视化分析。系统通过XBee模块实现传感器节点间的无线通信,实时传输温度数据至主机,MATLAB负责接收并处理数据,实现对环境温度的动态监测。文中详细阐述了硬件连接、通信协议配置、数据解析及软件编程实现过程,并提供了完整的MATLAB代码示例,便于读者复现和应用。该方案具有良好的扩展性和实用性,适用于远程环境监测场景。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和无线通信基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事物联网、传感器网络相关项目开发的初学者与中级开发者。; 使用场景及目标:①实现基于XBee的无线温度传感网络搭建;②掌握MATLAB与无线模块的数据通信方法;③完成实时数据采集、处理与可视化;④为环境监测、工业测控等实际应用场景提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的MATLAB代码与硬件连接图进行实践操作,先从简单的点对点通信入手,逐步扩展到多节点网络,同时可进一步探索数据滤波、异常检测、远程报警等功能的集成。
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