设计模式20——职责链模式
写文章的初心主要是用来帮助自己快速的回忆这个模式该怎么用,主要是下面的UML图可以起到大作用,在你学习过一遍以后可能会遗忘,忘记了不要紧,只要看一眼UML图就能想起来了。同时也请大家多多指教。
职责链模式(Chain of Responsibility)
是一种行为型模式。
目录
一、概述
1.1、直观的理解:
1.2、主要角色:
1.3、描述对象之间关系的UML图:
1.4、适用场景:
二、简单举例
2.1、对象之间的关系用UML图表示如下:
2.2、Java代码如下:
一、概述
1、使多个对象都有机会处理请求,从而避免请求的发送者和接收者之间的耦合关系。将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递该请求,直到有一个对象处理它为止。2、职责链可简化对象的相互连接,它们仅需保持一个指向其后继者的引用,而不需保持它所有的候选接收者的引用。3、可以随时增加或修改处理一个请求的结构,增强了给对象指派职责的灵活性。
1.1、直观的理解:
假设有三个处理请求者,它们组成一个处理链1-》2-》3:

当遇到请求后的处理步骤如下:

可以看到,如果前面的处理请求者能够处理此次请求,那么就不会再把请求传递到后面。这很像if-else语句。
1.2、主要角色:
- 处理请求者:处理请求的抽象类或接口 + 处理请求类
- 发起请求者
(注:请求链要按需填装配置以后才可以正常使用)
1.3、描述对象之间关系的UML图:

1.4、适用场景:
- 有多个对象可以处理一个请求,并且具体是哪个对象处理是在运行时自动确定
- 你想在不明确指定哪个接收者时,向多个对象中的一个提交一个请求
- 可处理一个请求的对象集合应该被动态指定
二、简单举例
现在有三个处理请求者A、B、C,它们分别能够处理的请求参数的范围为:0到9、10到19、20到29。以处理者请求A为头将他们按顺序串在一起,然后请求发起者给处理者请求A发送4个请求。例子简单就不再详细分析了。你可以把这当做一个模板,然后灵活使用:
2.1、对象之间的关系用UML图表示如下:

2.2、Java代码如下:
处理请求者的抽象类:
abstract class Handler {protected Handler successor;public void setSuccessor(Handler successor) {this.successor = successor;}public abstract void handleRequest(int request);
}
处理请求类A:
public class ConcreteHandlerA extends Handler {@Overridepublic void handleRequest(int request) {if (request >= 0 && request < 10) {System.out.println(this.getClass().getSimpleName() + "处理请求" + request);} else if (this.successor != null) {this.successor.handleRequest(request);}}
}
处理请求类B:
public class ConcreteHandlerB extends Handler {@Overridepublic void handleRequest(int request) {if (request >= 10 && request < 20) {System.out.println(this.getClass().getSimpleName() + "处理请求" + request);} else if (this.successor != null) {this.successor.handleRequest(request);}}
}
处理请求类C:
public class ConcreteHandlerC extends Handler {@Overridepublic void handleRequest(int request) {if (request >= 20 && request < 30) {System.out.println(this.getClass().getSimpleName() + "处理请求" + request);} else if (this.successor != null) {this.successor.handleRequest(request);}}
}
主程序(发起请求的类):
public class Main {public static void main(String[] args) {Handler handlerA = new ConcreteHandlerA();Handler handlerB = new ConcreteHandlerB();Handler handlerC = new ConcreteHandlerC();//串联ABChandlerA.setSuccessor(handlerB);handlerB.setSuccessor(handlerC);//发送请求int[] requests = {1, 14, 25, 36};for (int request : requests) {handlerA.handleRequest(request);}}
}
这里就不再举例了,可以把上面的Java例子复制到你本地,运行main函数试一下加深理解。这些代码都是我自己学习的时候根据一些教材手敲的,不存在bug可以直接运行。
如果觉得本文还不错,就请点个赞给作者一点鼓励吧!如果有建议,也请评论指教和讨论!

相关文章:
设计模式20——职责链模式
写文章的初心主要是用来帮助自己快速的回忆这个模式该怎么用,主要是下面的UML图可以起到大作用,在你学习过一遍以后可能会遗忘,忘记了不要紧,只要看一眼UML图就能想起来了。同时也请大家多多指教。 职责链模式(Chain …...
android13 差分包制作命令
./out/host/linux-x86/bin/ota_from_target_files -v -iCode/SourceCode/android13/ntls/userdebug/hpg2_24-target_files-38.zip --block -p ./out/host/linux-x86 Code/SourceCode/android13/ntls/userdebug/hpg2_24-target_files-39.zip update_ud.zip 脚本命令行参数 命令…...
Flink-cdc更好的流式数据集成工具
What’s Flink-cdc? Flink CDC 是基于Apache Flink的一种数据变更捕获技术,用于从数据源(如数据库)中捕获和处理数据的变更事件。CDC技术允许实时地捕获数据库中的增、删、改操作,将这些变更事件转化为流式数据,并能够…...
C++|设计模式(三)|抽象工厂模式
抽象工厂模式仍然属于创建型模式,我们在【简单工厂和工厂方法模式】这篇文章中,描述了简单工厂和工厂方法模式,并在文末,简单介绍了工厂方法模式的局限性。 本文将通过汽车工厂的例子继续来阐述使用抽象工厂模式相比较于工厂方法…...
AVB协议分析(一) FQTSS协议介绍
FQTSS协议介绍 一、AVB整体架构二、概述三、协议作用及作用对象四、协议的实现五、参考文献: 一、AVB整体架构 可见FQTSS位于MAC层的上面,代码看不懂,咱们就从最底层开始,逐层分析协议,逐个击破,慢就是快。…...
一个程序员的牢狱生涯(44)询问
星期一 询 问 在号子里开始了下午坐班的时候,过道内的大铁栅栏被管教打开,我听到开锁的声音后,心里变得激动起来。盼望着脚步声能停在我们的号子门口,然后打开铁门,喊一声“眼镜,出来!”。 通道内这次进来的是秦所,但他并没有在我们号子门口停留,只是在走过的时候,低…...
刷爆leetcode第六期
题目一 用队列实现栈 请你仅使用两个队列实现一个后入先出(LIFO)的栈,并支持普通栈的全部四种操作(push、top、pop 和 empty)。 实现 MyStack 类: void push(int x) 将元素 x 压入栈顶。 int pop() 移除…...
汇舟问卷:国外问卷调一天900
大家好,我是汇舟问卷,专注于国外问卷调查互联网项目。夏天已经来临,您是否在三伏天顶着大太阳上班,汗水浸湿了衣襟,却依然要面对繁琐的工作和无尽的压力? 在这个炎热的季节里,我们都渴望找到一…...
openresty完美替代nginx
OpenResty相较于Nginx,其优势主要体现在以下几个方面: 1、Lua脚本支持:OpenResty内置了LuaJIT(Lua的即时编译器),使得用户可以直接在Nginx配置文件中使用Lua脚本,这样可以实现更复杂的业务逻辑…...
深入解析:Element Plus 与 Vite、Nuxt、Laravel 的结合使用
在现代前端开发中,选择合适的工具和框架来提高开发效率和应用性能是至关重要的。 Element-Plus 是一个基于 Vue.js 3.0 的流行 UI组件库,它可以与多种前端和后端框架结合使用,如 Vite、Nuxt 和 Laravel。本文将深入探讨这三者与 Element Plus…...
使ssh连接Linux服务器一直不掉线
怎么可以使ssh连接Linux服务器一直不掉线 解决方法: vim /etc/profile在/etc/profile中的TMOUT改为0 export TMOUT0最后 source /etc/profile就可以了...
2024-05-29 blue-VH-driver-对外接口的并行调用-设计与思考
摘要: VH的driver的对外接口, 要做到可以并行,也就是两个不同的线程,分别调用,不能互相阻塞。 本文记录对其的思考和设计。 上下文: 2024-05-28 blue-VH-driver-需求分析及问题分析-CSDN博客 2024-05-27 blue-vh-问题点-CSDN博客 2024-05…...
ubuntu安装
1.下载镜像文件 2.打开VMware并新建虚拟机 版本选择Ubuntu 64位 磁盘容量改为40GB 点击自定义硬件,点击新CD/DVD(SATA),连接选择ISO映像文件,找到之前下载的Ubuntu镜像文件,然后关闭选项卡。 3.开启虚拟机…...
Rosetta PyRosetta 源码包 安装包 下载
--- pyrosetta_src.zip包含以下包: | --- PyRosetta4.Debug.python27.ubuntu.release-185.tar.bz2 | --- PyRosetta4.Release.python27.linux.release-215.tar.bz2 | --- PyRosetta4.Release.python38.ubuntu.release-349.tar.bz2 --- pyrosetta_whl.zip包含…...
C++ 进阶(3)虚函数表解析
个人主页:仍有未知等待探索-CSDN博客 专题分栏:C 请多多指教! 目录 一、虚函数表 二、单继承(无虚函数覆盖) 继承关系表: 对于实例:derive d 的虚函数表: 对于实例:b…...
2024年新算法-秘书鸟优化算法(SBOA)优化BP神经网络回归预测
2024年新算法-秘书鸟优化算法(SBOA)优化BP神经网络回归预测 亮点: 输出多个评价指标:R2,RMSE,MSE,MAPE和MAE 满足需求,分开运行和对比的都有对应的主函数:main_BP, main_SBOA, main_BPvsBP_SB…...
kafka-主题创建(主题操作的命令)
文章目录 1、topic主题操作的命令1.1、创建一个3分区1副本的主题1.1.1、获取 kafka-topics.sh 的帮助信息1.1.2、副本因子设置不能超过集群中broker的数量1.1.3、创建一个3分区1副本的主题1.1.4、查看所有主题1.1.5、查看主题详细描述 1、topic主题操作的命令 kafka发送消息会存…...
[日常开发] 数据库主从延迟问题
MySQL数据库主从延迟问题 无论是学习还是工作中,MySQL数据库的使用都十分地广泛。在业务中,数据库也会以集群的形式使用,所以会涉及到主从问题。 问题描述 在使用MySQL数据库的时候,在service的方法中首先向A数据表批量插入了数…...
Python高层解雇和客户活跃度量化不确定性模型
🎯要点 🎯量化不确定性模型:🖊模型检测短信编写者行为变化 | 🖊确定(商业领域中)竞争性替代方案 | 🖊确定作弊供词真实比例 | 🖊学生考试作弊 | 🖊确定零部件…...
【IOT】OrangePi+HomeAssistant+Yolov5智能家居融合
前言 本文将以OrangePi AIpro为基础,在此基础构建HomeAssistant、YOLO目标检测实现智能家居更加灵活智能的场景实现。 表头表头设备OrangePi AIpro(8T)系统版本Ubuntu 22.04.4 LTSCPU4核64位处理器 AI处理器AI算力AI算力 8TOPS算力接口HDMI2、GPIO接口、Type-C、M.2…...
(全网最全)分享8款AI工具,毕业论文AIGC率速降至5%!
【CSDN AI底层算法专栏 / 核心摘要】 2026年,学术圈的反AI审查已经演变成了一场“算法级别的军备竞赛”。随着知网、万方全面接入大模型语义探针,靠改同义词、甚至靠传统Prompt洗稿的套路已全线崩溃。为了帮大家避坑,本期专栏我从代码和算法逻…...
掌握5个核心配置技巧:OpenCore-Configurator从入门到专家
掌握5个核心配置技巧:OpenCore-Configurator从入门到专家 【免费下载链接】OpenCore-Configurator A configurator for the OpenCore Bootloader 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenCore-Configurator OpenCore-Configurator(简称…...
YOLOv5+Swin-Tiny实战:在自定义数据集上提升小目标检测精度的完整流程
YOLOv5与Swin-Tiny融合实战:工业级小目标检测优化指南 在无人机巡检、遥感监测和工业质检等场景中,小目标检测一直是计算机视觉领域的棘手挑战。传统卷积神经网络(CNN)在处理这类任务时,往往难以兼顾感受野与计算效率的平衡。本文将带您探索如…...
高效低成本馈电保护电路设计与应用
1. 为什么需要馈电保护电路? 有源天线在通信系统中扮演着重要角色,但实际使用中经常会遇到一些棘手的问题。比如在野外作业时,技术人员可能会频繁插拔天线;或者在长期运行过程中,天线内部电路可能出现故障。这些情况都…...
Qwen3-VL-30B部署避坑指南:从下载到运行一气呵成
Qwen3-VL-30B部署避坑指南:从下载到运行一气呵成 1. 为什么选择Qwen3-VL-30B Qwen3-VL-30B是目前通义千问系列中最强大的视觉-语言模型,它在多个方面实现了显著提升: 更优秀的文本理解和生成:能够处理复杂语义和长文本更深入的…...
intv_ai_mk11详细步骤:24GB单卡部署Llama模型并启用Web UI全流程
24GB单卡部署Llama模型并启用Web UI全流程指南 1. 环境准备与快速部署 在开始部署intv_ai_mk11模型前,我们需要确保硬件和软件环境满足基本要求。这个中等规模的Llama架构模型可以在单张24GB显存的GPU上流畅运行,非常适合个人开发者和小型团队使用。 …...
2026年4月OpenClaw怎么集成?京东云小白6分钟部署及百炼APIKey配置步骤
2026年4月OpenClaw怎么集成?京东云小白6分钟部署及百炼APIKey配置步骤。OpenClaw(原Clawdbot)作为2026年主流的AI自动化助理平台,可通过阿里云轻量服务器实现724小时稳定运行,并快速接入钉钉,让AI在企业群聊…...
别再怕凸优化!手把手教你估算二阶锥(SOC)和线性矩阵不等式(LMI)问题的计算量
凸优化实战指南:SOC与LMI问题计算量估算的工程化思维 在无线通信系统设计和信号处理算法开发中,工程师们经常需要面对各种优化问题。当论文中那些充满二阶锥(SOC)和线性矩阵不等式(LMI)的数学公式摆在面前…...
颠覆教育资源获取:3分钟搞定电子课本下载的秘密武器
颠覆教育资源获取:3分钟搞定电子课本下载的秘密武器 【免费下载链接】tchMaterial-parser 国家中小学智慧教育平台 电子课本下载工具,帮助您从智慧教育平台中获取电子课本的 PDF 文件网址并进行下载,让您更方便地获取课本内容。 项目地址: …...
炉石传说HsMod插件:55+功能全面优化你的游戏体验
炉石传说HsMod插件:55功能全面优化你的游戏体验 【免费下载链接】HsMod Hearthstone Modify Based on BepInEx 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/hs/HsMod HsMod是一款基于BepInEx框架的开源炉石传说模改插件,为玩家提供超过55项实…...
