【Java 设计模式】结构型之适配器模式
文章目录
- 1. 定义
- 2. 应用场景
- 3. 代码实现
- 结语
适配器模式(Adapter Pattern)是一种结构型设计模式,用于将一个类的接口转换成客户端期望的另一个接口。这种模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。在本文中,我们将介绍 Java 中适配器模式的定义、结构、使用场景以及如何在实际开发中应用。
1. 定义
适配器模式是一种结构型设计模式,它允许一个接口转换成另一个接口。它允许原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。适配器模式通常包含三个主要角色:目标接口(Target)、被适配者(Adaptee)、适配器(Adapter)。

- 目标接口(Target): 客户端期望的接口,适配器将被适配者适配成这个接口
- 被适配者(Adaptee): 需要被适配的类或接口,它与目标接口不兼容
- 适配器(Adapter): 通过实现目标接口并包装被适配者,使得被适配者的接口能够被客户端调用
2. 应用场景
适配器模式通常在以下场景中使用:
-
已有类的接口不符合客户端的需求:
当一个已有类的接口与客户端的需求不匹配时,可以使用适配器模式将已有类的接口适配成客户端期望的接口
-
需要复用多个现有子类的情况:
如果需要复用一个或多个已有类的子类,但是这些子类的接口不符合需要,可以通过适配器模式适配这些子类
-
不希望修改已有类的情况:
如果不希望修改已有类的代码,但是需要使其与其他类或接口协同工作,可以使用适配器模式
3. 代码实现
下面通过一个简单的例子来演示适配器模式的实现。假设有一个多语言说话器(Speaker)接口,但是目前只支持说中文。现在需要在该多语言说话器中集成说外国话,如 英语。这时就可以使用适配器模式。
目标接口 Speaker
package com.cheney.demo;public interface Speaker {void speak(String country, String something);
}
被适配者接口 AdvancedSpeaker
package com.cheney.demo;public interface AdvancedSpeaker {void speakChinese(String something);void speakEnglish(String something);
}
具体的被适配者类 ChineseSpeaker
package com.cheney.demo;public class ChineseSpeaker implements AdvancedSpeaker{@Overridepublic void speakChinese(String something) {System.out.println("[中文] " + something);}@Overridepublic void speakEnglish(String something) {}
}
具体的被适配者类 EnglishSpeaker
package com.cheney.demo;public class EnglishSpeaker implements AdvancedSpeaker{@Overridepublic void speakChinese(String something) {}@Overridepublic void speakEnglish(String something) {System.out.println("[英文] " + something);}
}
适配器类 SpeakerAdapter
package com.cheney.demo;public class SpeakerAdapter implements Speaker{private final AdvancedSpeaker advancedSpeaker;public SpeakerAdapter(String country) {if (country.equalsIgnoreCase("chinese")) {advancedSpeaker = new ChineseSpeaker();} else {advancedSpeaker = new EnglishSpeaker();}}@Overridepublic void speak(String country, String something) {if (country.equalsIgnoreCase("chinese")) {advancedSpeaker.speakChinese(something);} else {advancedSpeaker.speakEnglish(something);}}
}
目标类 PeopleSpeaker
package com.cheney.demo;public class PeopleSpeaker implements Speaker {@Overridepublic void speak(String country, String something) {// 说中文if (country.equalsIgnoreCase("chinese")) {System.out.println(something);} else {// 使用适配器说外语SpeakerAdapter speakerAdapter = new SpeakerAdapter(something);speakerAdapter.speak(country, something);}}
}
客户端启动类
package com.cheney.demo;public class Main {public static void main(String[] args) {Speaker speaker = new PeopleSpeaker();speaker.speak("chinese", "你好!");speaker.speak("english", "Hello!");}
}
执行结果:

在上述例子中,Speaker 是目标接口,AdvancedSpeaker 是被适配者接口。ChineseSpeaker 和 EnglishSpeaker 是具体的被适配者类。SpeakerAdapter 是适配器类,通过实现目标接口并包装不兼容的被适配者接口,使得客户端可以通过适配器调用被适配者的功能。PeopleSpeaker 是具体的目标类,负责说话,当说其他国家语言时,通过适配器调用说相应国家的话。
通过适配器模式,我们实现了谈话时对其他国家语言的兼容,而不需要修改原有的说话接口和被适配者类。这使得系统更加灵活,能够方便地扩展和添加新的语言的支持。
结语
适配器模式是一种在面对不同接口的系统集成中非常有用的设计模式。通过适配器,可以使原本不兼容的接口能够协同工作,提高了系统的灵活性和可维护性。在实际开发中,适配器模式常被用于集成第三方库、系统升级和接口兼容等场景。
相关文章:
【Java 设计模式】结构型之适配器模式
文章目录 1. 定义2. 应用场景3. 代码实现结语 适配器模式(Adapter Pattern)是一种结构型设计模式,用于将一个类的接口转换成客户端期望的另一个接口。这种模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。在本文中,我…...
使用函数计算,数禾如何实现高效的数据处理?
作者:邱鑫鑫,王彬,牟柏旭 公司背景和业务 数禾科技以大数据和技术为驱动,为金融机构提供高效的智能零售金融解决方案,服务银行、信托、消费金融公司、保险、小贷公司等持牌金融机构,业务涵盖消费信贷、小…...
卷积和滤波对图像操作的区别
目录 问题引入 解释 卷积 滤波 问题引入 卷积和滤波是很相似的,都是利用了卷积核进行操作 那么他们之间有什么区别呢? 卷积:会影响原图大小 滤波:不会影响原图大小 解释 卷积 我们用这样一段代码来看 import torch.nn as …...
李沐深度学习-线性回归从零开始
# 核心Tensor,autograd import torch from IPython import display import numpy as np import random from matplotlib import pyplot as pltimport syssys.path.append(路径) from d2lzh_pytorch import * backward()函数:一次小批量执行完在进行反向传播 线性回归…...
CentOS 8.5 安装图解
特特特别的说明 CentOS发行版已经不再适合应用于生产环境,客观条件不得不用的话,优选7.9版本,8.5版本次之,最次6.10版本(比如说Oracle 11GR2就建议在6版本上部署)! 引导和开始安装 选择倒计时结…...
好用的流程图工具
分享工作中常用的装逼工具 目前市面上的流程图或者思维导图工具挺多的,但是有的会限制使用数量或者收费,典型的有processon、Xmind,推荐今天Mermaid(官网)。 快速上手 中文教程:Mermaid 初学者用户指南 | Mermaid 中文网。我们选择…...
数据结构:链式栈
stack.h /* * 文件名称:stack.h * 创 建 者:cxy * 创建日期:2024年01月18日 * 描 述: */ #ifndef _STACK_H #define _STACK_H#include <stdio.h> #include <stdlib.h>typedef struct stack{int data…...
openssl3.2 - 官方demo学习 - mac - gmac.c
文章目录 openssl3.2 - 官方demo学习 - mac - gmac.c概述笔记END openssl3.2 - 官方demo学习 - mac - gmac.c 概述 使用GMAC算法, 设置参数(指定加密算法 e.g. AES-128-GCM, 设置iv) 用key执行初始化, 然后对明文生成MAC数据 官方注释给出建议, key, iv最好不要硬编码出现在程…...
HugggingFace 推理 API、推理端点和推理空间相关模型部署和使用以及介绍
HugggingFace 推理 API、推理端点和推理空间相关模型部署和使用以及介绍。 Hugging Face是一家开源模型库公司。 2023年5月10日,Hugging Face宣布C轮1亿美元融资,由Lux Capital领投,红杉资本、Coatue、Betaworks、NBA球星Kevin Durant等跟投…...
python的tabulate包在命令行下输出表格不对齐
用tabulate可以在命令行下输出表格。 from tabulate import tabulate# 定义表头 headers [列1, 列2, 列3]# 每行的内容 rows [] rows.append((张三,数学,英语)) rows.append((李四,信息科技,数学))# 使用 tabulate 函数生成表格 output tabulate(rows, headersheaders, tab…...
LLM之幻觉(二):大语言模型LLM幻觉缓减技术综述
LLM幻觉缓减技术分为两大主流,梯度方法和非梯度方法。梯度方法是指对基本LLM进行微调;而非梯度方法主要是在推理时使用Prompt工程技术。LLM幻觉缓减技术,如下图所示: LLM幻觉缓减技术值得注意的是: 检索增强生成&…...
C# 使用多线程,关闭窗体时,退出所有线程
this.Close(); 只是关闭当前窗口,若不是主窗体的话,是无法退出程序的,另外若有托管线程(非主线程),也无法干净地退出;Application.Exit(); 强制所有消息中止,退出所有的窗体&…...
数据结构实验6:图的应用
目录 一、实验目的 1. 邻接矩阵 2. 邻接矩阵表示图的结构定义 3. 图的初始化 4. 边的添加 5. 边的删除 6. Dijkstra算法 三、实验内容 实验内容 代码 截图 分析 一、实验目的 1.掌握图的邻接矩阵的存储定义; 2.掌握图的最短路径…...
Spring Boot整合JUnit
引言 测试是软件开发过程中不可或缺的一环,而JUnit作为Java生态中最流行的测试框架之一,与Spring Boot的整合为开发者提供了一套强大的测试工具。本文将讨论Spring Boot整合JUnit的技术细节、最佳实践以及测试驱动开发(TDD)的优雅…...
uniapp写小程序实现清除缓存(存储/获取/移除/清空)
在uni-app中,可以使用uni.setStorageSync和uni.getStorageSync来进行数据的存储和获取。而移除缓存数据可以使用uni.removeStorageSync,清空缓存数据可以使用uni.clearStorageSync。 以下是使用示例: 存储数据: uni.setStorage…...
js菜单隐藏显示
1、树状结构对应的表: 2、生成menulist的SQL语句 select {"id":"MenuID","parent":"ParentID","FirstLvMenu":"FirstLvMenu", "text":"MenuName","url":"MenuUrl",&quo…...
学习Spring的第五天(Bean的依赖注入)
Bean的依赖注入有两种方式: 一 . 常规Bean的依赖注入 很简单,不过多赘述了,注意ref: 是构造函数或set方法的参数,一般为对象, value: 是构造函数或set方法的参数,一般为值. 看下图 1.1 下面来演示一下集合数据类型的关于Bean的依赖注入 1.1.1这是List的注入(演示泛型为Strin…...
GAN在图像数据增强中的应用
在图像数据增强领域,生成对抗网络(GAN)的应用主要集中在通过生成新的图像数据来扩展现有数据集的规模和多样性。这种方法特别适用于训练数据有限的情况,可以通过增加数据的多样性来提高机器学习模型的性能和泛化能力。 以下是GAN在…...
Git推送本地文件到仓库
1. 在 Gitee 上创建一个新的仓库: 登录到 Gitee(https://gitee.com)账号。在 Gitee 主页上选择 "新建仓库" 或类似选项。输入仓库名称和描述,并选择其他相关选项(如公开/私有)。确认创建仓库 …...
Django笔记(一):环境部署
目录 Python虚拟环境 安装virtualenv 创建环境 激活环境 关闭: 安装Django VSCode配置 Python插件 Django插件 解释器选择 Django部署 创建项目 创建app 创建模板 编写视图 编写路由 启动服务器 访问 Python虚拟环境 安装virtualenv pip i…...
音频解密工具终极指南:浏览器端高效解锁加密音乐文件完整解决方案
音频解密工具终极指南:浏览器端高效解锁加密音乐文件完整解决方案 【免费下载链接】unlock-music 在浏览器中解锁加密的音乐文件。原仓库: 1. https://github.com/unlock-music/unlock-music ;2. https://git.unlock-music.dev/um/web 项目…...
数据库备份与恢复策略
数据库备份与恢复策略 1. 技术分析 1.1 备份概述 备份是数据安全的基石: 备份类型完全备份: 全部数据增量备份: 变化数据差异备份: 上次完全备份后的变化备份策略:定期完全备份增量备份补充实时备份1.2 恢复策略 恢复类型完全恢复: 恢复到最新状态时间点恢复: 恢复到…...
电源BOM砍掉30%!这颗SiC PSR芯片让12W-200W设计更简单
摘要:传统反激电源设计中,光耦反馈网络、TL431基准源、补偿电路占据了大量BOM成本与PCB面积。芯茂微LP3798系列采用原边PSR架构内置/外推SiC功率管方案,无需光耦即可实现恒压恒流控制,全系满足7级能效,待机功耗<75m…...
别再只盯着AB相了!三引脚EC35编码器在智能面板上的应用与防误触设计
三引脚EC35编码器在智能面板设计中的创新应用与抗干扰实践 旋钮交互在智能家居和工业HMI领域从未失去它的魅力——当用户手指触碰到那个精致的金属环时,物理反馈带来的确定感是纯触控界面无法替代的。但传统AB相编码器的误触发问题长期困扰着产品设计师:…...
使用Taotoken聚合端点一个月,我的API调用延迟与稳定性观察记录
🚀 告别海外账号与网络限制!稳定直连全球优质大模型,限时半价接入中。 👉 点击领取海量免费额度 使用Taotoken聚合端点一个月,我的API调用延迟与稳定性观察记录 1. 项目背景与接入动机 我最近的一个个人项目需要持续…...
仅限内部团队使用的Perplexity航班缓存穿透防护策略——含Redis布隆过滤器+航班时刻表TTL动态算法
更多请点击: https://intelliparadigm.com 第一章:Perplexity航班信息查询 Perplexity 是一款以实时网络检索与引用驱动为特色的 AI 智能问答工具,其在航空旅行场景中可高效辅助用户获取最新、最准确的航班动态。不同于传统静态知识库模型&a…...
如何在Windows 11上免费安装安卓子系统:3步快速搭建跨平台应用中心
如何在Windows 11上免费安装安卓子系统:3步快速搭建跨平台应用中心 【免费下载链接】WSA Developer-related issues and feature requests for Windows Subsystem for Android 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ws/WSA 想在Windows电脑上无缝运行手…...
告别光流计算!用PyTorch复现MotionNet,5分钟搞定视频动作识别
5分钟实现视频动作识别:PyTorch版MotionNet实战指南 在咖啡还没凉透的间隙里,让AI看懂视频动作——这曾是计算机视觉领域最耗时的任务之一。传统双流网络需要预计算光流,像手工制作意大利面般繁琐;而2017年问世的MotionNet就像发…...
告别手动更新!用Python脚本+Excel表格批量修改UG零件参数(NX2007实战)
告别手动更新!用Python脚本Excel表格批量修改UG零件参数(NX2007实战) 在工业设计领域,UG NX作为主流的三维建模软件,其参数化设计能力直接影响产品迭代效率。传统手动修改模型参数的方式不仅耗时费力,还容易…...
从伺服电机到总线端子:手把手教你用EtherCAT搭建一个简易的‘两轴’运动控制Demo
从伺服电机到总线端子:手把手构建EtherCAT两轴运动控制原型 在工业自动化领域,精确的运动控制往往意味着更高的生产效率和更稳定的产品质量。想象一下,当你需要让两个机械臂协同完成装配任务时,如何确保它们的动作像钟表齿轮般精准…...
