设计模式(8)-- 桥接

1. 写在前面

上一小节中我们学习了 适配器 Adapter,其主要的应用场景是将一类对象转换成为另一类对象。
这里转换的过程分为3步:

  • 接受原对象
  • 实现原对象的逻辑
  • 返回目标对象

2. 桥接 Bridge

桥接Bridge Pattern 的特点是把抽象(abstraction)与行为实现(implementation)分离开来,从而可以保持各部分的独立性以及应对它们的功能扩展。
这个概念还是非常抽象的,其主要应用在如下场景:

多维度变化,多层继承结构
我们将每一个维度进行独立封装,使得各个维度可以独立扩展。避免直接继承带来的子类爆炸。


3. 使用

使用场景:一个类在 2个维度 都会变化

记住这是桥接使用的唯一场景。

我们看一个电脑的例子,在传统的继承结构中我们会如下安排整体的结构。


按照传统的继承结构,我们会产生3个级别, 4 个子类。

但是如果我们按照维度来封装,即 Brand & Type

直接看代码

首先是对第一个维度 Brand 的封装,将其封装为一个接口。

//  品牌维度
public Interface Brand(){
      // 品牌维度的信息
      void  brandInfo();
}

public class AppleBrand implements Brand{
    @Override
    void brandInfo(){
        sout("Apple Brand !")
    }
}

public class AsusBrand implements Brand{
    @Override
    void brandInfo(){
        sout("Asus Brand !")
    }  
}

然后是第二个维度的封装,因为最终我们需要包含2个维度的信息,因此需要使用一个 抽象类持有第一个维度的引用,同时在 这个抽象类中的抽象方法中,写入第二个维度信息。

// 类型维度
//  这里因为类型是要包含品牌在内的,因此需要持有品牌的接口
public abstract class Computer(){
      protected Brand brand;

      void Computer(Brand brand){
            this.brand = brand;
      }

      // 这个抽象接口是要实现2个维度的逻辑的
      public abstract info();
}


// 具体的类型
public Laptop extends Computer{
      void Laptop(Brand brand){
          super(brand);
      }

      @Override 
      public void info(){
          // Brand 维度的信息
          brand.info();
          // Type 维度的信息
          sout("this is laotop !")
      }
}


public class Desktop extends Computer{
    public Desktop(Brand brand) {
        super(brand);
    }

    @Override
    public void info() {
        // Brand 维度信息
        brand.info();
        // Type 维度信息
        System.out.println("this is desktop");
    }
}

现在到了具体的使用了。
可以看到两个维度可以灵活组合。

       MacBrand macBrand = new MacBrand();
        AsusBrand asusBrand = new AsusBrand();

        Desktop macDesktop = new Desktop(macBrand);
        macDesktop.info();
        Desktop asusDesktop = new Desktop(asusBrand);
        asusDesktop.info();


        Laptop macLaptop = new Laptop(macBrand);
        macLaptop.info();
        Laptop asusLaptop = new Laptop(asusBrand);
        asusLaptop.info();

下面是输出

this is Mac Brand!
this is desktop
This is Asus brand!
this is desktop
this is Mac Brand!
this is laptop!
This is Asus brand!
this is laptop!

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,835评论 4 364
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,598评论 1 295
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 109,569评论 0 244
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,159评论 0 213
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,533评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,710评论 1 222
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,923评论 2 313
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,674评论 0 203
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,421评论 1 246
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,622评论 2 245
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,115评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,428评论 2 254
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,114评论 3 238
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,097评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,875评论 0 197
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,753评论 2 276
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,649评论 2 271

推荐阅读更多精彩内容