当前位置: 首页 > news >正文

Decorator

Decorator

动机
  • 在某些情况下我们可能会“过度地使用继承来扩展对象的功能”, 由于继承为类型引入的静态特质,使得这种扩展方式缺乏灵活性; 并且随着子类的增多(扩展功能的增多),各种子类的组合(扩展 功能的组合)会导致更多子类的膨胀
  • 如何使”对象功能的扩展“能够根据需要动态实现,同时避免”扩展功能的增多“带来的子类膨胀问题,从而使得任何”功能扩展变化“所导致的影响降到最低?
模式定义

动态(组合)地给一个对象增加一些额外的职责。就增加功能而言,Decorator模式比生成子类(继承)更为灵活(消除重复代码 & 减少子类个数)。

在这里插入图片描述

#include <iostream>class Component
{
public:virtual ~Component() {}virtual void operation() = 0;// ...
};class ConcreteComponent : public Component
{
public:~ConcreteComponent() {}void operation(){std::cout << "Concrete Component operation" << std::endl;}// ...
};class Decorator : public Component // is-a 为了完善接口规范
{
private:Component *component; // has-a 为了将来具体的实现public:~Decorator() {}Decorator(Component *c) : component(c) {}virtual void operation(){component->operation();}// ...
};class ConcreteDecoratorA : public Decorator
{
public:ConcreteDecoratorA(Component *c) : Decorator(c) {}void operation(){Decorator::operation();std::cout << "Decorator A" << std::endl;}// ...
};class ConcreteDecoratorB : public Decorator
{
public:ConcreteDecoratorB(Component *c) : Decorator(c) {}void operation(){Decorator::operation();std::cout << "Decorator B" << std::endl;}// ...
};int main()
{ConcreteComponent *cc = new ConcreteComponent();ConcreteDecoratorB *db = new ConcreteDecoratorB(cc);ConcreteDecoratorA *da = new ConcreteDecoratorA(db);Component *component = da;component->operation(); delete da;delete db;delete cc;return 0;
}
/*
Concrete Component operation
Decorator B
Decorator A
*/
何时场景
  • 动态且透明地向各个对象添加职责,即不影响其他对象
  • 对于可以撤销的责任
  • 当通过子类化扩展不切实际时
总结
  • 通过采用组合而非继承的手法, Decorator模式实现了在运行时动态扩展对象功能的能力,而且可以根据需要扩展多个功能。避免 了使用继承带来的“灵活性差”和“多子类衍生问题
  • Decorator类在接口上表现为is-a Component的继承关系,即Decorator类继承了Component类所具有的接口(为了完善接口规范)。但在实现上又表现为has-a Component的组合关系,即Decorator类又使用了另外一个Component类(为了将来的具体实现)
  • Decorator模式的目的并非解决“多子类衍生的多继承”问题, Decorator模式应用的要点在于解决“主体类在多个方向上的扩展功能”——是为“装饰”的含义。

相关文章:

Decorator

Decorator 动机 在某些情况下我们可能会“过度地使用继承来扩展对象的功能”&#xff0c; 由于继承为类型引入的静态特质&#xff0c;使得这种扩展方式缺乏灵活性&#xff1b; 并且随着子类的增多&#xff08;扩展功能的增多&#xff09;&#xff0c;各种子类的组合&#xff…...

分布式文件系统HDFS(林子雨慕课课程)

文章目录 3. 分布式文件系统HDFS3.1 分布式文件系统HDFS简介3.2 HDFS相关概念3.3 HDFS的体系结构3.4 HDFS的存储原理3.5 HDFS数据读写3.5.1 HDFS的读数据过程3.5.2 HDFS的写数据过程 3.6 HDFS编程实战 3. 分布式文件系统HDFS 3.1 分布式文件系统HDFS简介 HDFS就是解决海量数据…...

CSS中:root伪类的使用

在CSS中&#xff0c;:root是一个伪类选择器&#xff0c;它选择的是文档树的根元素。在HTML文档中&#xff0c;这个根元素通常是<html>。:root伪类选择器常常被用于定义全局的CSS变量或者设置全局的CSS样式。 例如&#xff0c;你可以使用:root来定义一个全局的字体大小&a…...

VulnHub JANGOW

提示&#xff08;主机ip分配问题&#xff09; 因为直接在VulnHub上下载的盒子&#xff0c;在VMware上打开&#xff0c;默认是不分配主机的 所以我们可以在VirtualBox上打开 一、信息收集 发现开放了21和80端口&#xff0c;查看一下80端口 80端口&#xff1a; 检查页面后发现…...

OpenMesh 获取网格面片各个顶点

文章目录 一、简介二、实现代码三、实现效果一、简介 OpenMesh中有很多循环器,这里便是其中一种面顶点循环器,以此来获得面片的各个顶点。 二、实现代码 #define _USE_MATH_DEFINES #include <iostream> #include <unordered_map>...

【前端设计模式】之原型模式

原型模式特性 原型模式&#xff08;Prototype Pattern&#xff09;是一种创建型设计模式&#xff0c;它通过克隆现有对象来创建新对象&#xff0c;而不是通过实例化类。原型模式的主要特性包括&#xff1a; 原型对象&#xff1a;原型对象是一个已经存在的对象&#xff0c;它作…...

软件设计原则

设计原则 一、单一原则 1. 如何理解单一职责原则 单一职责原则&#xff08;Single Responsibility Principle&#xff0c;简称SRP&#xff09;&#xff0c;它要求一个类或模块应该只负责一个特定的功能。实现代码的高内聚和低耦合&#xff0c;提高代码的可读性和可维护性。 …...

【面试HOT100】哈希双指针滑动窗口

系列综述&#xff1a; &#x1f49e;目的&#xff1a;本系列是个人整理为了秋招面试的&#xff0c;整理期间苛求每个知识点&#xff0c;平衡理解简易度与深入程度。 &#x1f970;来源&#xff1a;材料主要源于LeetCodeHot100进行的&#xff0c;每个知识点的修正和深入主要参考…...

Ubuntu20.04 配置 yolov5_ros 功能包记录

文章目录 本文参考自博主源801,结合自己踩坑后修改 项目地址:https://github.com/mats-robotics/yolov5_ros 1.新建工作空间 新建一个工作空间 yolo_ros(名字可自定义),在 yolo_ros 下新建文件夹 src 并catkin_make进行编译 2. 安装相机驱动,可以选用较为主流的 usb_cam 或…...

Flink的处理函数——processFunction

目录 一、处理函数概述 二、Process函数分类——8个 &#xff08;1&#xff09;ProcessFunction &#xff08;2&#xff09;KeyedProcessFunction &#xff08;3&#xff09;ProcessWindowFunction &#xff08;4&#xff09;ProcessAllWindowFunction &#xff…...

Linux系统中的ps命令详解及用法介绍

文章目录 一、介绍ps命令A. ps命令的作用B. ps命令的参数 二、常见的ps命令用法A. 显示所有进程信息B. 显示指定进程信息C. 显示指定用户的进程信息D. 按CPU使用率排序显示进程信息E. 按内存使用率排序显示进程信息 三、进一步了解ps命令A. 显示进程树信息B. 显示线程和进程关系…...

机器学习笔记 - 基于pytorch、grad-cam的计算机视觉的高级可解释人工智能

一、pytorch-gradcam简介 ​Grad-CAM是常见的神经网络可视化的工具,用于探索模型的可解释性,广泛出现在各大顶会论文中,以详细具体地描述模型的效果。Grad-CAM的好处是,可以在不额外训练的情况下,只使用训练好的权重即可获得热力图。 1、CAM是什么? CAM全称Class Activa…...

Python 编程基础 | 第五章-类与对象 | 5.1、定义类

一、类 1、定义类 Python中使用class关键字定义类&#xff0c;class之后为类的名称并以:结尾&#xff0c;类的结构如下&#xff1a; class 类名&#xff1a;多个&#xff08;≥0&#xff09;类属性...多个&#xff08;≥0&#xff09;类方法...下面定义一个Dog类&#xff0c;如…...

合宙Air780e+luatos+腾讯云物联网平台完成设备通信与控制(属性上报+4G远程点灯)

1.腾讯云物联网平台 首先需要在腾讯云物联网平台创建产品、创建设备、定义设备属性和行为&#xff0c;例如&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;创建产品 &#xff08;2&#xff09;定义设备属性和行为 &#xff08;3&#xff09;创建设备 &#xff08;4&#xff09;准备参…...

c++系列之string的模拟实现

&#x1f497; &#x1f497; 博客:小怡同学 &#x1f497; &#x1f497; 个人简介:编程小萌新 &#x1f497; &#x1f497; 如果博客对大家有用的话&#xff0c;请点赞关注再收藏 &#x1f31e; string() //注意事项&#xff1a; 1.初始化列表随声明的顺序进行初始化 2.cons…...

Spring的beanName生成器AnnotationBeanNameGenerator

博主介绍&#xff1a;✌全网粉丝4W&#xff0c;全栈开发工程师&#xff0c;从事多年软件开发&#xff0c;在大厂呆过。持有软件中级、六级等证书。可提供微服务项目搭建与毕业项目实战&#xff0c;博主也曾写过优秀论文&#xff0c;查重率极低&#xff0c;在这方面有丰富的经验…...

FFmpeg 命令:从入门到精通 | ffmpeg 命令直播

FFmpeg 命令&#xff1a;从入门到精通 | ffmpeg 命令直播 FFmpeg 命令&#xff1a;从入门到精通 | ffmpeg 命令直播直播拉流直播推流 FFmpeg 命令&#xff1a;从入门到精通 | ffmpeg 命令直播 本节主要介绍了ffmpeg 命令进行直播拉流、推流的方法&#xff0c;并列举了一些例子…...

A (1087) : DS单链表--类实现

Description 用C语言和类实现单链表&#xff0c;含头结点 属性包括&#xff1a;data数据域、next指针域 操作包括&#xff1a;插入、删除、查找 注意&#xff1a;单链表不是数组&#xff0c;所以位置从1开始对应首结点&#xff0c;头结点不放数据 类定义参考 #include<…...

异常:找不到匹配的key exchange算法

目录 问题描述原因分析解决方案 问题描述 PC 操作系统&#xff1a;Windows 10 企业版 LTSC PC 异常软件&#xff1a;XshellPortable 4(Build 0127) PC 正常软件&#xff1a;PuTTY Release 0.74、MobaXterm_Personal_23.1 服务器操作系统&#xff1a;OpenEuler 22.03 (LTS-SP2)…...

Arcgis打开影像分析窗口没反应

Arcgis打开影像分析窗口没反应 问题描述 做NDVI计算的时候&#xff0c;一直点击窗口-影像分析&#xff0c;发现影像分析的小界面一直不跳出来。 原因 后来发现是被内容列表给遮住了&#xff0c;其实是已经出来了的。。 拖动内容列表就能找到。 解决方案 内容列表和影像分…...

【CSS position 属性】static、relative、fixed、absolute 、sticky详细介绍,多层嵌套定位示例

文章目录 ★ position 的五种类型及基本用法 ★ 一、position 属性概述 二、position 的五种类型详解(初学者版) 1. static(默认值) 2. relative(相对定位) 3. absolute(绝对定位) 4. fixed(固定定位) 5. sticky(粘性定位) 三、定位元素的层级关系(z-i…...

Axios请求超时重发机制

Axios 超时重新请求实现方案 在 Axios 中实现超时重新请求可以通过以下几种方式&#xff1a; 1. 使用拦截器实现自动重试 import axios from axios;// 创建axios实例 const instance axios.create();// 设置超时时间 instance.defaults.timeout 5000;// 最大重试次数 cons…...

SpringCloudGateway 自定义局部过滤器

场景&#xff1a; 将所有请求转化为同一路径请求&#xff08;方便穿网配置&#xff09;在请求头内标识原来路径&#xff0c;然后在将请求分发给不同服务 AllToOneGatewayFilterFactory import lombok.Getter; import lombok.Setter; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; impor…...

Java面试专项一-准备篇

一、企业简历筛选规则 一般企业的简历筛选流程&#xff1a;首先由HR先筛选一部分简历后&#xff0c;在将简历给到对应的项目负责人后再进行下一步的操作。 HR如何筛选简历 例如&#xff1a;Boss直聘&#xff08;招聘方平台&#xff09; 直接按照条件进行筛选 例如&#xff1a…...

是否存在路径(FIFOBB算法)

题目描述 一个具有 n 个顶点e条边的无向图&#xff0c;该图顶点的编号依次为0到n-1且不存在顶点与自身相连的边。请使用FIFOBB算法编写程序&#xff0c;确定是否存在从顶点 source到顶点 destination的路径。 输入 第一行两个整数&#xff0c;分别表示n 和 e 的值&#xff08;1…...

大语言模型(LLM)中的KV缓存压缩与动态稀疏注意力机制设计

随着大语言模型&#xff08;LLM&#xff09;参数规模的增长&#xff0c;推理阶段的内存占用和计算复杂度成为核心挑战。传统注意力机制的计算复杂度随序列长度呈二次方增长&#xff0c;而KV缓存的内存消耗可能高达数十GB&#xff08;例如Llama2-7B处理100K token时需50GB内存&a…...

蓝桥杯 冶炼金属

原题目链接 &#x1f527; 冶炼金属转换率推测题解 &#x1f4dc; 原题描述 小蓝有一个神奇的炉子用于将普通金属 O O O 冶炼成为一种特殊金属 X X X。这个炉子有一个属性叫转换率 V V V&#xff0c;是一个正整数&#xff0c;表示每 V V V 个普通金属 O O O 可以冶炼出 …...

基于 TAPD 进行项目管理

起因 自己写了个小工具&#xff0c;仓库用的Github。之前在用markdown进行需求管理&#xff0c;现在随着功能的增加&#xff0c;感觉有点难以管理了&#xff0c;所以用TAPD这个工具进行需求、Bug管理。 操作流程 注册 TAPD&#xff0c;需要提供一个企业名新建一个项目&#…...

SQL慢可能是触发了ring buffer

简介 最近在进行 postgresql 性能排查的时候,发现 PG 在某一个时间并行执行的 SQL 变得特别慢。最后通过监控监观察到并行发起得时间 buffers_alloc 就急速上升,且低水位伴随在整个慢 SQL,一直是 buferIO 的等待事件,此时也没有其他会话的争抢。SQL 虽然不是高效 SQL ,但…...

Chromium 136 编译指南 Windows篇:depot_tools 配置与源码获取(二)

引言 工欲善其事&#xff0c;必先利其器。在完成了 Visual Studio 2022 和 Windows SDK 的安装后&#xff0c;我们即将接触到 Chromium 开发生态中最核心的工具——depot_tools。这个由 Google 精心打造的工具集&#xff0c;就像是连接开发者与 Chromium 庞大代码库的智能桥梁…...