JAVA与模式1:之适配器模式(重点缺省适配器)

1 类适配器模式:

类的适配器模式把适配的类的API转换成为目标类的API。

在上图中可以看出,Adaptee类并没有sampleOperation2()方法,而客户端则期待这个方法。为使客户端能够使用Adaptee类,提供一个中间环节,即类Adapter,把Adaptee的API与Target类的API衔接起来。Adapter与Adaptee是继承关系,这决定了这个适配器模式是类的:

public interface Target {

public void method1();

public void method2();

}

public class Adaptee {

public void method1(){

System.out.println("method1 from Adaptee");

}

}

public class AdapterTestClass extends Adaptee implements Target{

@Override

public void method2() {

// TODO Auto-generated method stub

System.out.println("method2 implements target interface");

}

public static void main(String[] args) {

AdapterTestClass testClass = new AdapterTestClass();

testClass.method1();

testClass.method2();

}

}

2 对象适配器模式

与类的适配器模式一样,对象的适配器模式把被适配的类的API转换成为目标类的API,与类的适配器模式不同的是,对象的适配器模式不是使用继承关系连接到Adaptee类,而是使用委派关系连接到Adaptee类。

(既不继承Adaptee 也不实现接口target)

public class AdapterTestClass2 {

private Adaptee adaptee;

public AdapterTestClass2(Adaptee tee){

this.adaptee = tee;

}

public void method1(){

this.adaptee.method1();

}

public void method2(){

System.out.println("method2 in AdapterTestClass2~");

}

public static void main(String[] args) {

new AdapterTestClass2(new Adaptee()).method1();

new AdapterTestClass2(new Adaptee()).method2();

}

}

类适配器和对象适配器的权衡

类适配器使用对象继承的方式,是静态的定义方式;而对象适配器使用对象组合的方式,是动态组合的方式。

对于类适配器,由于适配器直接继承了Adaptee,使得适配器不能和Adaptee的子类一起工作,因为继承是静态的关系,当适配器继承了Adaptee后,就不可能再去处理  Adaptee的子类了。

对于对象适配器,一个适配器可以把多种不同的源适配到同一个目标。换言之,同一个适配器可以把源类和它的子类都适配到目标接口。因为对象适配器采用的是对象组合的关系,只要对象类型正确,是不是子类都无所谓。

对于类适配器,适配器可以重定义Adaptee的部分行为,相当于子类覆盖父类的部分实现方法。

对于对象适配器,要重定义Adaptee的行为比较困难,这种情况下,需要定义Adaptee的子类来实现重定义,然后让适配器组合子类。虽然重定义Adaptee的行为比较困难,但是想要增加一些新的行为则方便的很,而且新增加的行为可同时适用于所有的源。

对于类适配器,仅仅引入了一个对象,并不需要额外的引用来间接得到Adaptee。

对于对象适配器,需要额外的引用来间接得到Adaptee。

建议尽量使用对象适配器的实现方式,多用合成/聚合、少用继承。当然,具体问题具体分析,根据需要来选用实现方式,最适合的才是最好的。

适配器模式的优点

更好的复用性

系统需要使用现有的类,而此类的接口不符合系统的需要。那么通过适配器模式就可以让这些功能得到更好的复用。

更好的扩展性

在实现适配器功能的时候,可以调用自己开发的功能,从而自然地扩展系统的功能。

适配器模式的缺点

过多的使用适配器,会让系统非常零乱,不易整体进行把握。比如,明明看到调用的是A接口,其实内部被适配成了B接口的实现,一个系统如果太多出现这种情况,无异于一场灾难。因此如果不是很有必要,可以不使用适配器,而是直接对系统进行重构。


3 缺省适配模式

缺省适配(Default Adapter)模式为一个接口提供缺省实现,这样子类型可以从这个缺省实现进行扩展,而不必从原有接口进行扩展。作为适配器模式的一个特例,缺省是适配模式在JAVA语言中有着特殊的应用。

缺省适配模式是一种“平庸”化的适配器模式。(实现类不必实现接口所有方法或留空的方法,可以有选择性了)

public interface DefaultImp {

public  void m1();

public  void m2();

public  void m3();

public  void m4();

public  void m5();

public  void mustBeImp();

}

public abstract class  AbstractDefautImp implements DefaultImp {

/* 可以只 些部分方法*/

public  void m1(){};

public  void m2(){};

public  void m3(){};

public  void m4(){};

public  void m5(){};

public void mustBeImp() {

System.out.println("mustBeImp method in AbstractDefautImp");

}

}

public class AdapterTestClass3 extends AbstractDefautImp{

/*** (实现类不必实现接口所有方法或留空的方法,可以有选择性了)***/

@Override

public void m1() {System.out.println("m1 Override in Adaptertestclass3");};

public static void main(String[] args) {

AdapterTestClass3 test  = new AdapterTestClass3();

test.m1();

test.mustBeImp();

}

}

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