二十二、责任链模式
目录
- 1、使用demo演示责任链模式
- 2、传统方案解决oa系统审批
- 3、传统方案解决oa系统审批存在的问题
- 4、职责链模式基本介绍
- 5、职责链模式原理类图
- 6、职责链模式解决oa系统采购审批
- 7、职责链模式的注意事项和细节
- 8、职责链模式的实际使用场景举例
1、使用demo演示责任链模式
学校oa系统的采购审批项目:需求是

2、传统方案解决oa系统审批

在一个类中对教学器材的价格进行判断,然后根据判断调用不同的审批者进行审批
3、传统方案解决oa系统审批存在的问题
- 客户端这里会使用分支判断来对不用的采购请求进行处理,这样就存在如下问题
- 如果各个级别的人员审批金额发生变化,客户端也需要相应变化
- 客户端必须明确知道有多少个审批级别
- 采购请求和审批人员之间存在强耦合关系,不利于代码的扩展和维护
4、职责链模式基本介绍
职责链模式又称为责任链模式:每个接收者都包含对另一个接收者的引用,如果一个对象不能处理该请求,那么它会把相同的请求传给下一个接收者,依次类推
5、职责链模式原理类图

对职责链模式的说明:
- Handler:抽象的处理者,定义了一个处理请求的方法,并且聚合了自身
- ConcreteHandlerA|B:是具体的处理者,处理它自己负责的请求,可以访问它的后继者,如果可以处理当前请求,则处理,否则将该请求交给下个后继者去处理,从而形成一个职责链
6、职责链模式解决oa系统采购审批
1)类图分析

2)代码实现
// 购买请求
public class PurchaseRequest {//private int type;private float price;private int id;public PurchaseRequest(int type, float price, int id) {this.type = type;this.price = price;this.id = id;}public int getType() {return type;}public float getPrice() {return price;}public int getId() {return id;}
}// 审批者抽象类
public abstract class Approver {Approver approver; // 下一个处理者String name;public Approver(String name) {this.name = name;}// 设置下一个处理者public void setApprover(Approver approver) {this.approver = approver;}// 处理 审批请求的方法,得到一个请求public abstract void processRequest(PurchaseRequest purchaseRequest);
}/*** 部门主任*/
public class DepartmentApprover extends Approver {public DepartmentApprover(String name) {super(name);}@Overridepublic void processRequest(PurchaseRequest purchaseRequest) {if (purchaseRequest.getPrice() <= 5000) {System.out.println("请求编号 id = " + purchaseRequest.getId() + "被" + this.name + "处理");} else {// 如果不能处理,则让下一个处理者进行处理approver.processRequest(purchaseRequest);}}
}/*** 系主任*/
public class CollegeApprover extends Approver {public CollegeApprover(String name) {super(name);}@Overridepublic void processRequest(PurchaseRequest purchaseRequest) {if (purchaseRequest.getPrice() > 5000 && purchaseRequest.getPrice() <= 10000) {System.out.println("请求编号 id = " + purchaseRequest.getId() + "被" + this.name + "处理");} else {// 如果不能处理,则让下一个处理者进行处理approver.processRequest(purchaseRequest);}}
}/*** 副校长*/
public class ViceSchoolMasterApprover extends Approver {public ViceSchoolMasterApprover(String name) {super(name);}@Overridepublic void processRequest(PurchaseRequest purchaseRequest) {if (purchaseRequest.getPrice() > 10000 && purchaseRequest.getPrice() <= 30000) {System.out.println("请求编号 id = " + purchaseRequest.getId() + "被" + this.name + "处理");} else {// 如果不能处理,则让下一个处理者进行处理approver.processRequest(purchaseRequest);}}
}
/*** 校长*/
public class SchoolMasterApprover extends Approver {public SchoolMasterApprover(String name) {super(name);}@Overridepublic void processRequest(PurchaseRequest purchaseRequest) {if (purchaseRequest.getPrice() > 30000) {System.out.println("请求编号 id = " + purchaseRequest.getId() + "被" + this.name + "处理");} else {// 如果不能处理,则让下一个处理者进行处理approver.processRequest(purchaseRequest);}}
}public class Client {public static void main(String[] args) {PurchaseRequest purchaseRequest = new PurchaseRequest(1, 31000, 1); DepartmentApprover departmentApprover = new DepartmentApprover("张主任");CollegeApprover collegeApprover = new CollegeApprover("李院长");ViceSchoolMasterApprover viceSchoolMasterApprover = new ViceSchoolMasterApprover("王副校");SchoolMasterApprover schoolMasterApprover = new SchoolMasterApprover("佟校长");//需要将各个审批级别的下一个设置好 (处理人构成环形: )departmentApprover.setApprover(collegeApprover);collegeApprover.setApprover(viceSchoolMasterApprover);viceSchoolMasterApprover.setApprover(schoolMasterApprover);schoolMasterApprover.setApprover(departmentApprover);departmentApprover.processRequest(purchaseRequest);}
}

7、职责链模式的注意事项和细节
- 将请求和处理分开,实现解耦,提高系统的灵活性
- 性能收到影响,特别是在链比较长的时候。因此需要控制链中最大节点数量,一般通过在Handler中设置一个
最大节点数量,在setNext方法中判断是否已经超过阈值,超过则不允许建立改节点 - 由于采取了链的方式,所以调试逻辑比较复杂
8、职责链模式的实际使用场景举例
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