当前位置: 首页 > news >正文

Java设计模式-享元模式

享元模式

1.享元模式含义

享元模式,运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象。

其实享元模式很好理解,就是共享元数据的意思。比如一个小狗类对象,里面的属性有头,耳朵,眼睛,毛色这几个属性,然后需要实例化几个小狗对象出来,但是这几个小狗对象的头、耳朵、眼睛属性值都是相同的,只有毛色是不一样的,那么这种情况下这几个小狗属性就可以共用一个bean的头、耳朵、眼睛属性,然后再各自重新实现自己的不同的毛色属性值。这样的共用基础元数据的模式,就叫享元模式。

2.代码示例

下面以用户登录网站的代码作为示例讲解享元模式

2.1User类

public class User {private String name;public User(String name) {this.name = name;}public String getName() {return name;}
}

2.2WebSite类

WebSite是网站抽象类,定义了一个展示当前登录用户的抽象方法

public abstract class WebSite {public abstract void user(User user);
}

2.3ConcreteWebSite类

ConcreteWebSite是WebSite的具体实现类

public class ConcreteWebSite extends WebSite{private String name;public ConcreteWebSite(String name) {this.name = name;}@Overridepublic void user(User user) {System.out.println("网站分类:" + name + "用户:" + user.getName());}
}

2.4WebSiteFactory类

WebSiteFactory类是WebSIte的工厂类,负责为客户端生成WebSite子类对象

public class WebSiteFactory {private Map<String, WebSite> webSiteMap = new HashMap<>();public WebSite getWebSiteCategory(String name){if (!webSiteMap.containsKey(name)) {webSiteMap.put(name, new ConcreteWebSite(name));}return webSiteMap.get(name);}public int getWebSiteCount(){return webSiteMap.size();}
}

2.5测试类

public class MainApp {public static void main(String[] args) {WebSiteFactory factory = new WebSiteFactory();WebSite bilibili = factory.getWebSiteCategory("哔哩哔哩");bilibili.user(new User("秋秋"));WebSite bilibili2 = factory.getWebSiteCategory("哔哩哔哩");bilibili2.user(new User("张三"));WebSite bilibili3 = factory.getWebSiteCategory("哔哩哔哩");bilibili3.user(new User("李四"));WebSite csdn = factory.getWebSiteCategory("CSDN");csdn.user(new User("王五"));WebSite csdn1 = factory.getWebSiteCategory("CSDN");csdn1.user(new User("领克03"));System.out.println("网站实例对象个数为:" + factory.getWebSiteCount());}
}

运行结果

网站分类:哔哩哔哩用户:秋秋
网站分类:哔哩哔哩用户:张三
网站分类:哔哩哔哩用户:李四
网站分类:CSDN用户:王五
网站分类:CSDN用户:领克03
网站实例对象个数为:2

从运行结果可以看出,一共有3五个用户登录了网站,但是最终网站的实例对象个数仅为2,也就是说,登录哔哩哔哩网站的用户共享了哔哩哔哩网站实例对象,登录CSDN网站的用户共享了CSDN网站实例对象。这就是享元模式,五个用户,分别共享了两个网站的实例对象。

如果没有使用享元模式,那么五个对象登录网站,就要实例化五个网站对象,但是如果真的实例化五个网站对象的话,就是浪费内存空间了,因为这五个网站对象完全一模一样,仅仅是登录的用户名称不一样,改为享元模式,用户共享网站实例对象,这样就可以节省很大的内存开销了。

3.总结

享元模式里面涉及到两个概念,内部状态与外部状态

  • 内部状态:内部状态就是在享元对象内部,并且不会岁环境改变而改变的部分,比如ConcreteWebSite类中的name属性,可以认为是内部状态,虽然它的值也会被改变,但是相对来说,被改变的几率比较小,可以认为是内部状态
  • 外部状态:外部状态跟内部状态相反,它是随着环境的改变而改变。不可以共享的状态就是外部状态,比如ConcreteWebSite类的User对象

如果一个应用程序使用了大量的对象,而大量的这些对象造成了很大的存储开销时就应该考虑使用享元模式,还有救赎对象的大多数状态可以为外部状态。

如果删除对象的外部状态,那么可以用相对较少的共享对象取代很多组对象,此时可以考虑使用享元模式。

相关文章:

Java设计模式-享元模式

享元模式 1.享元模式含义 享元模式&#xff0c;运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象。 其实享元模式很好理解&#xff0c;就是共享元数据的意思。比如一个小狗类对象&#xff0c;里面的属性有头&#xff0c;耳朵&#xff0c;眼睛&#xff0c;毛色这几个属性&#xff0c;…...

idea模块的pom.xml被划横线,不识别的解决办法

目录 问题&#xff1a; 解决办法&#xff1a; 1.打开设置 2. 取消勾选 3.点击确认 4.解决 问题提出&#xff1a; 写shi山的过程中&#xff0c;给模块取错名字了&#xff0c;改名的时候不知道点到了什么&#xff0c;一个模块的pom.xml变成灰色了&#xff0…...

ffmpeg 中 av_log 是怎样工作的?

---------------------------------------- author: hjjdebug date: 2023年 07月 27日 星期四 14:56:38 CST descriptor: ffmpeg 中 av_log 是怎样工作的? ---------------------------------------- av_log 功能其实只是添加了颜色,LOG级别,及log上下文名称,没有添加时间,函…...

HTML+CSS+JavaScript:轮播图自动播放

一、需求 轮播图如下图所示&#xff0c;需求是每隔一秒轮播图自动切换一次 二、代码素材 以下是缺失JS部分的代码&#xff0c;感兴趣的小伙伴可以先自己试着写一写 <!DOCTYPE html> <html lang"en"><head><meta charset"UTF-8" /&…...

python 自动化数据提取之正则表达式

>>>> 前 言 我们在做接口自动化的时候&#xff0c;处理接口依赖的相关数据时&#xff0c;通常会使用正则表达式来进行提取相关的数据&#xff0c;今天在这边和大家聊聊如何在python中使用正则表达式。 正则表达式&#xff0c;又称正规表示式、正规表示法、正规…...

分布式事务之本地事务

&#x1f680; 分布式事务 &#x1f680; &#x1f332; AI工具、AI绘图、AI专栏 &#x1f340; &#x1f332; 如果你想学到最前沿、最火爆的技术&#xff0c;赶快加入吧✨ &#x1f332; 作者简介&#xff1a;硕风和炜&#xff0c;CSDN-Java领域优质创作者&#x1f3c6;&…...

PyTorch 初级教程:构建你的第一个神经网络

PyTorch 是一个在研究领域广泛使用的深度学习框架&#xff0c;提供了大量的灵活性和效率。本文将向你介绍如何使用 PyTorch 构建你的第一个神经网络。 一、安装 PyTorch 首先&#xff0c;我们需要安装 PyTorch。PyTorch 的安装过程很简单&#xff0c;你可以根据你的环境&…...

SpringBoot使用MyBatis Plus + 自动更新数据表

1、Mybatis Plus介绍 Mybatis&#xff0c;用过的都知道&#xff0c;这里不介绍&#xff0c;mybatis plus只是在mybatis原来的基础上做了些改进&#xff0c;增强了些功能&#xff0c;增强的功能主要为增加更多常用接口方法调用&#xff0c;减少xml内sql语句编写&#xff0c;也可…...

【设计模式】简单工厂模式

C语言实现简单的工厂模式 #include <stdio.h> #include <stdlib.h>// 图形类型枚举 typedef enum {CIRCLE,SQUARE,RECTANGLE } ShapeType;// 图形结构体 typedef struct {ShapeType type;float area; } Shape;// 创建圆形 Shape* createCircle() {Shape* circle …...

推荐系统-ALS协同过滤算法实现

从协同过滤的分类来说&#xff0c;ALS&#xff08;Alternating Least Squares&#xff0c;交替最小二乘&#xff09;算法属于User-Item CF&#xff0c;也叫做混合CF&#xff0c;它同时考虑了User和Item两个方面&#xff0c;通过数量相对少的未被观察到的隐藏因子&#xff0c;来…...

QT第三讲

思维导图 蜡笔小新闹钟 需求&#xff1a; 实现 widget.h #ifndef WIDGET_H #define WIDGET_H#include <QWidget> #include<QTime> //时间类 #include<QTimerEvent> //事件处理类 #include<QtTextToSpeech> //文本转语音类 #include<QMessageBo…...

Linux内核的I2C驱动框架详解------这应该是我目前600多篇博客中耗时最长的一篇博客

目录 1 I2C驱动整体框架图 2 I2C控制器 2.1 I2C控制器设备--I2C控制器在内核中也被看做一个设备 2.2 i2c控制器驱动程序 2.3 platform_driver结构体中的probe函数做了什么 2.3.1 疑问&#xff1a; i2cdev_notifier_call函数哪里来的 2.3.2 疑问&#xff1a;为什么有两…...

【点云处理教程】05-Python 中的点云分割

一、说明 这是我的“点云处理”教程的第 5 篇文章。“点云处理”教程对初学者友好&#xff0c;我们将在其中简单地介绍从数据准备到数据分割和分类的点云处理管道。 在上一教程中&#xff0c;我们看到了如何过滤点云以减少噪声或其密度。在本教程中&#xff0c;我们将应用一些聚…...

代码随想录算法训练营之JAVA|第十七天| 654. 最大二叉树

今天是第17天刷leetcode&#xff0c;立个flag&#xff0c;打卡60天。 算法挑战链接 654. 最大二叉树https://leetcode.cn/problems/maximum-binary-tree/description/ 第一想法 错误的想法&#xff0c;就不说了。 看完代码随想录之后的想法 用递归模拟真实的过程 如果我…...

C++重写函数、隐藏函数、重载函数的区别对比

目录 1.函数重载 1.1定义 1.2函数重载的规则&#xff1a; 1.3函数重载的作用&#xff1a; 2.函数重写&#xff1a; 2.1定义 2.2例子&#xff1a; 3.函数隐藏 3.1定义 3.2举个例子&#xff1a; 1.函数重载 1.1定义 我们在学类和对象的封装特性时学过一个词叫重载&#xff0c…...

15.python设计模式【函数工厂模式】

1.知识讲解 内容&#xff1a;定义一个字典&#xff0c;在python中一切皆对象&#xff0c;将所有的函数进行封装&#xff0c;然后定一个分发函数进行分发&#xff0c;将原来if…else全部干掉。角色&#xff1a; 函数&#xff08;function&#xff09;函数工厂&#xff08;funct…...

Redis主从复制、哨兵、cluster集群原理+实验

目录 一、Redis 主从复制 1、主从复制的作用 2、主从复制流程 3、搭建Redis 主从复制 安装Redis&#xff08;所有主机) 修改Master节点Redis配置文件 修改Slave节点Redis配置文件 验证主从效果 一、Redis 主从复制 主从复制&#xff0c;是指将一台Redis服务器的数据&am…...

微信小程序如何实现页面传参?

前言 只要你的小程序超过一个页面那么可能会需要涉及到页面参数的传递&#xff0c;下面我总结了 4 种页面方法。 路径传递 通过在url后面拼接参数&#xff0c;参数与路径之间使用 ? 分隔&#xff0c;参数键与参数值用 相连&#xff0c;不同参数用 & 分隔&#xff1b;如…...

OPC DA 客户端与服务器的那点事

C#开发OPC客户端&#xff0c;使用OPCDAAuto.dll。在开发过程中偶遇小坎坷&#xff0c;主要记录一下问题解决办法。 1、建立客户端&#xff0c;参考链接。建立WinFrom工程&#xff0c;将博客中代码全部复制即可运行&#xff1a; https://www.cnblogs.com/kjgagaga/p/17011730.…...

Java 错误异常介绍(Exceptions)

1、异常介绍 异常是程序执行期间发生的意外事件。它影响程序指令流&#xff0c;从而导致程序异常终止。 发生异常的原因有很多。其中包括&#xff1a; 无效的用户输入 设备故障 网络连接丢失 物理限制&#xff08;磁盘内存不足&#xff09; 代码错误 打开一个不可用的文…...

FPGA高速ADC数据采集实战——基于AD9253 LVDS接口与ISERDESE2设计

1. AD9253高速ADC核心特性解析 AD9253这颗14位125MSPS四通道ADC芯片&#xff0c;在通信和医疗成像领域堪称经典。我经手过的多个雷达项目中&#xff0c;它的信噪比表现总能带来惊喜——75.3dBFS的实测数据比手册标称值还要稳定。但真正让工程师们又爱又恨的&#xff0c;是它那个…...

告别混乱信号!用CANdb++ Editor从零搭建汽车CAN网络DBC文件(保姆级图文教程)

告别混乱信号&#xff01;用CANdb Editor从零搭建汽车CAN网络DBC文件&#xff08;保姆级图文教程&#xff09; 在汽车电子开发领域&#xff0c;CAN总线如同神经脉络般贯穿整车系统。我曾参与过一个新能源整车项目&#xff0c;由于早期缺乏规范的DBC文件&#xff0c;不同ECU厂商…...

低多边形≠简陋!掌握这7个结构化Prompt技巧,3分钟产出可商用IP形象(附Figma网格对齐校验表)

更多请点击&#xff1a; https://intelliparadigm.com 第一章&#xff1a;低多边形设计的认知革命&#xff1a;从“简陋感”到“结构化美学” 低多边形&#xff08;Low-Poly&#xff09;设计曾长期被误读为建模能力不足的妥协产物&#xff0c;但其本质是一场对数字视觉语法的系…...

合宙Air153C看门狗芯片:嵌入式系统可靠性的硬件守护方案

1. 项目概述&#xff1a;一颗“小而美”的国产看门狗芯片最近在做一个低功耗的户外监测设备项目&#xff0c;主控用的就是合宙的Air系列MCU。在调试过程中&#xff0c;最让我头疼的就是系统偶尔的“死机”问题。设备部署在野外&#xff0c;不可能每次都跑过去手动重启。正当我琢…...

CircuitPython Web Workflow实战:无线开发Yoto Mini与I2C硬件验证

1. 项目概述与核心价值如果你玩过像树莓派Pico或者ESP32这类微控制器&#xff0c;肯定对“插拔-编程-调试”这个循环不陌生。每次改几行代码&#xff0c;就得拔下USB线&#xff0c;重新上电&#xff0c;然后盯着串口监视器看输出。这个过程在项目初期调试硬件时&#xff0c;尤其…...

开源PCB自动布线神器FreeRouting:5分钟上手,效率提升300%

开源PCB自动布线神器FreeRouting&#xff1a;5分钟上手&#xff0c;效率提升300% 【免费下载链接】freerouting Advanced PCB auto-router 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/fr/freerouting FreeRouting是一款功能强大的开源PCB自动布线工具&#xff0c;它能帮…...

开源婚礼技能库:用项目管理思维破解备婚焦虑,打造个性化高性价比婚礼

1. 项目概述&#xff1a;婚礼技能库的诞生与价值最近在GitHub上看到一个挺有意思的项目&#xff0c;叫“awesome-wedding-skills”。光看名字&#xff0c;你可能会觉得这又是一个普通的“awesome”系列资源列表&#xff0c;无非是收集一些婚礼策划、摄影、化妆的链接。但当我点…...

RTX 5090功耗600W:高功耗显卡的系统级挑战与实战装机指南

1. 项目概述&#xff1a;从一则功耗新闻到显卡生态的深度解构最近&#xff0c;一则关于英伟达下一代旗舰显卡RTX 5090功耗可能高达600W的消息&#xff0c;在硬件圈和AI计算领域激起了不小的波澜。对于普通玩家而言&#xff0c;这或许只是一个“电老虎”又升级了的谈资&#xff…...

Arm CoreLink PCK-600电源管理套件解析与应用实践

1. Arm CoreLink PCK-600电源控制套件概述在现代SoC设计中&#xff0c;电源管理已经成为一个关键的技术挑战。随着移动设备和物联网应用的普及&#xff0c;如何在保证性能的同时最大限度地降低功耗&#xff0c;成为芯片设计者面临的核心问题。Arm CoreLink PCK-600电源控制套件…...

ARM CoreSight SoC-400调试系统勘误解析与解决方案

1. CoreSight SoC-400调试系统深度解析在嵌入式系统开发领域&#xff0c;调试与跟踪技术是确保系统可靠性的关键环节。作为ARM架构下的核心调试解决方案&#xff0c;CoreSight SoC-400系列为开发者提供了强大的硬件支持。今天我将结合多年实战经验&#xff0c;深入剖析这个系统…...