当前位置: 首页 > news >正文

代理模式(设计模式)

文章目录

    • 静态代理
    • 动态代理
    • 代理模式的应用场景
    • 动态代理和静态代理的区别

代理模式就是给一个对象提供一个代理,并由代理对象控制对原对象的引用。它使得客户不能直接与真正的目标对象通信。代理对象是目标对象的代表,其他需要与这个目标对象打交道的操作都是和这个代理对象在交涉。
代理对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了的作用和保护了目标对象的,同时也在一定程度上面减少了系统的耦合度。
代理模式(Proxy Pattern)是一种结构型设计模式,它允许你提供一个代理对象来控制对某个对象的访问。代理模式可以在不改变目标对象的情况下,提供额外的功能或控制。代理模式的主要目的是通过代理对象来间接控制对目标对象的访问,通常用于以下几种场景:
控制对象访问:用于控制对某个对象的访问,例如保护敏感资源。
延迟加载:目标对象的初始化开销较大时,可以通过代理来延迟对象的创建和初始化。
远程代理:为一个位于不同地址空间(如网络)的对象提供本地代表。
虚拟代理:通过使用代理来存放实例化前的开销较大的对象。
日志记录或监控:在访问对象之前或之后添加一些日志记录或监控功能。

代理模式的优点
分离职责:代理模式将具体功能和控制功能分离开,使得代码更加清晰、职责更加明确。
增强功能:可以在不修改目标对象的情况下,通过代理对象增加额外的功能,例如权限控制、延迟加载、日志记录等。
控制访问:可以通过代理对象控制对目标对象的访问,特别是在需要权限验证的场景下非常有用。
代理模式的缺点
增加复杂度:代理模式会引入新的代理类,增加系统的复杂度。
性能开销:由于代理模式需要额外的代理对象,因此会有一定的性能开销,特别是在频繁访问的情况下性能影响更加明显。
代理模式的结构
代理模式主要包含以下几个角色:
抽象主题(Subject):定义了代理类和真实类的共同接口,这样客户端可以通过该接口与代理类进行交互。
真实主题(RealSubject):实现了抽象主题接口,是真正要执行业务逻辑的类。
代理类(Proxy):实现了抽象主题接口,包含对真实主题的引用,实现了对真实主题的控制和访问。
代理模式的UML图
±---------------+ ±---------------+
| Subject |<----------| Proxy |
±---------------+ ±---------------+
| +request() | | -realSubject |
±---------------+ | +request() |
±---------------+
|
v
±---------------+
| RealSubject |
±---------------+
| +request() |
±---------------+

代理模式的类型

  1. 静态代理:由程序员创建或由工具生成代理类文件,在编译时就确定。
  2. 动态代理:在运行时动态生成代理类,不需要预先定义接口。

静态代理

// 抽象主题接口
public interface Subject {void request();
}// 真实主题类
public class RealSubject implements Subject {@Overridepublic void request() {System.out.println("RealSubject: Handling request.");}
}// 代理类
public class Proxy implements Subject {private RealSubject realSubject;@Overridepublic void request() {if (realSubject == null) {realSubject = new RealSubject();}System.out.println("Proxy: Logging before request.");realSubject.request();System.out.println("Proxy: Logging after request.");}
}// 客户端代码
public class Client {public static void main(String[] args) {Subject proxy = new Proxy();proxy.request();}
}

动态代理

Java 提供了 java.lang.reflect.Proxy 类和 java.lang.reflect.InvocationHandler 接口来支持动态代理。

代码示例
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;// 抽象主题接口
public interface Subject {void request();
}// 真实主题类
public class RealSubject implements Subject {@Overridepublic void request() {System.out.println("RealSubject: Handling request.");}
}// 动态代理处理器
public class DynamicProxyHandler implements InvocationHandler {private Object realSubject;public DynamicProxyHandler(Object realSubject) {this.realSubject = realSubject;}@Overridepublic Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {System.out.println("Proxy: Logging before request.");Object result = method.invoke(realSubject, args);System.out.println("Proxy: Logging after request.");return result;}
}// 客户端代码
public class Client {public static void main(String[] args) {RealSubject realSubject = new RealSubject();Subject proxyInstance = (Subject) Proxy.newProxyInstance(realSubject.getClass().getClassLoader(),realSubject.getClass().getInterfaces(),new DynamicProxyHandler(realSubject));proxyInstance.request();}
}

代理模式的应用场景

远程代理:为一个位于不同地址空间的对象提供局部代表。例如,RMI(远程方法调用)使用了远程代理。
虚拟代理:通过代理来存放实例化前开销较大的对象。例如,图片浏览器使用虚拟代理来延迟加载图像。
保护代理:控制对原始对象的访问。例如,权限控制系统中,对某些操作进行权限检查。
智能指引:在访问对象时执行一些附加操作。例如,在访问数据库连接时,代理模式可以关闭连接。
代理模式是一种非常实用的设计模式,适用于多种场景,通过代理对象来封装和控制对目标对象的访问,使得系统具备更好的扩展性和维护性。
代理模式应用场景
使用场景:Retrofit 中直接调用接口的方法;Spring 的 AOP 机制;

  1. 日志的采集
  2. 权限控制
  3. 实现aop
  4. Mybatis mapper
  5. Spring的事务
  6. 全局捕获异常
  7. Rpc远程调用接口 (传递就是接口)
  8. 代理数据源
    9.自定义注解

动态代理和静态代理的区别

动态代理有别于静态代理,是根据代理的对象,动态创建代理类。这样,就可以避免静态代理中代理类接口过多的问题。动态代理是实现方式,是通过反射来实现的,借助Java自带的java.lang.reflect.Proxy,通过固定的规则生成。
静态代理

静态代理的好处:
可以使真实角色的操作更加纯粹!不用去关注一些公共的业务
公共也就交给代理角色!实现了业务的分工!
公共业务发生扩展的时候,方便集中管理!
缺点:
一个真实角色就会产生一个代理角色:代码量会翻倍-开发效率会变低
动态代理的好处:
可以使真实角色的操作更加纯粹!不用去关注一些公关的业务
公关也就交给代理角色!实现了业务的分工!
公关业务发生扩展的时候,方便集中管理!
一个动态代理类代理的是一个接口,一般就是对应的一类业务
一个动态代理可以代理多个类,只要是实现了同一个接口即可
代理是一种常用的设计模式,目的是:为其他对象提供一个代理以控制对某个对象的访问,
将两个类的关系解耦。代理类和委托类都要实现相同的接口,因为代理真正调用的是委托类的方法。
静态代理开发者自己写代理类 动态代理 不需要开发自己写代码
区别:
1)静态代理:由程序员创建或是由特定工具生成,在代码编译时就确定了被代理的类是哪一个是静态代理。静态代理通常只代理一个类;
2)动态代理:在代码运行期间,运用反射机制动态创建生成。动态代理代理的是一个接口下的多个实现类;
实现步骤:
a.实现 InvocationHandler 接口创建自己的调用处理器;
b.给 Proxy 类提供ClassLoader 和代理接口类型数组创建动态代理类;
c.利用反射机制得到动态代理类的构造函数;
d.利用动态代理类的构造函数创建动态代理类对象;

相关文章:

代理模式(设计模式)

文章目录 静态代理动态代理代理模式的应用场景动态代理和静态代理的区别 代理模式就是给一个对象提供一个代理&#xff0c;并由代理对象控制对原对象的引用。它使得客户不能直接与真正的目标对象通信。代理对象是目标对象的代表&#xff0c;其他需要与这个目标对象打交道的操作…...

C++函数参数传递

C 函数传参 在C中&#xff0c;函数传递参数的方式主要有三种&#xff1a; 按值传递&#xff08;pass by value&#xff09;按引用传递&#xff08;pass by reference&#xff09;按指针传递&#xff08;pass by pointer&#xff09;。 比较与总结 按值传递&#xff1a;适用…...

软考初级网络管理员_09_网络单选题

1.下列Internet应用中对实时性要求最高的是()。 电子邮件 Web浏览 FTP文件传输 IP电话 2.在Internet中的大多数服务(如WWW、FTP等)都采用()模型。 星型 主机/终端 客户机/服务器 网状 3.子网掩码的作用是()。 可以用来寻找网关 可以区分IP和MAC 可以识别子网 可以…...

曲线拟合 | 二次B样条拟合曲线

B 样条曲线拟合实例&#xff1a;能平滑化曲线 1. 实例1 为MASS包中mcycle数据集。它测试了一系列模拟的交通车事故中&#xff0c;头部的加速度&#xff0c;以此来评估头盔的性能。times为撞击时间(ms)&#xff0c;accel为加速度&#xff08;g&#xff09;。首先导入数据&#…...

delphi FDMemTable1.SourceView遍历各行数据,取任意行数据无需Next移动指针了。TFDDatSView

for m : 0 to FDMemTable1.SourceView.Rows.Count - 1 do begin if FDMemTable_SP.SourceView.Rows.ItemsI[m].GetData(0) varNull then Continue; end; 9行7列的值。 FDMemTable1.Data.DataView.Rows.ItemsI[9].ValueI[7]; FDMemTable1.Table.Ro…...

为什么选择 ABBYY FineReader PDF ?

帮助用户们对PDF文件进行快速的编辑处理&#xff0c;同时也可以快速识别PDF文件里的文字内容&#xff0c;并且可以让用户们进行文本编辑&#xff0c;所以可以有效提升办公效率。 ABBYY-ABBYY Finereader 15 Win-安装包&#xff1a;https://souurl.cn/OY2L3m 高级转换功能 ABBY…...

php遇到的问题

1、 underfined at line 3 in xxx.php , 错误提示&#xff0c;注释这行代码 // error_reporting(DEBUG ? E_ALL : 0); 目录&#xff1a;config/config.php...

零基础入门学用Arduino 第二部分(二)

重要的内容写在前面&#xff1a; 该系列是以up主太极创客的零基础入门学用Arduino教程为基础制作的学习笔记。个人把这个教程学完之后&#xff0c;整体感觉是很好的&#xff0c;如果有条件的可以先学习一些相关课程&#xff0c;学起来会更加轻松&#xff0c;相关课程有数字电路…...

旅游行业电商平台:数字化转型的引擎与未来发展趋势

引言 旅游行业数字化转型的背景和重要性 随着信息技术的飞速发展&#xff0c;数字化转型成为各行业发展的必然趋势。旅游行业&#xff0c;作为一个高度依赖信息和服务的领域&#xff0c;数字化转型尤为重要。通过数字化手段&#xff0c;旅游行业能够实现资源的高效配置、服务的…...

Ubuntu 22.04安装 docker

安装过程和指令 # 1.升级 apt sudo apt update # 2.安装docker sudo apt install docker.io docker-compose # 3.将当前用户加入 docker组 sudo usermod -aG docker ${USER} # 4. 重启 # 5. 查看镜像 docker ps -a 或者 docker images # 6. 下载镜像 docker pull hello-world …...

【Gitlab】访问默认PostgreSQL数据库

本地访问PostgreSQL gitlab有可以直接访问内部PostgreSQL的命令 sudo gitlab-rails dbconsole # 或者 sudo gitlab-psql -d gitlabhq_production效果截图 常用SQL # 查看用户状态 select id,name,email,state,last_sign_in_at,updated_at,last_credential_check_at,last_act…...

乐鑫ESP32-C3芯片应用,启明云端WT32C3-S5模组:简化产品硬件设计

在数字化浪潮的推动下&#xff0c;物联网(IoT)正迅速成为连接现实世界与数字世界的桥梁。芯片作为智能设备的心脏&#xff0c;其重要性不言而喻。 乐鑫推出的ESP32-C3芯片以其卓越的性能和丰富的功能&#xff0c;为智能物联网领域带来了新的活力&#xff0c;我将带您深入了解这…...

算法刷题【二分法】

题目&#xff1a; 注意题目中说明了数据时非递减的&#xff0c;那么这样就存在二分性&#xff0c;能够实现logn的复杂度。二分法每次只能取寻找特定的某一个值&#xff0c;所以我们要分别求左端点和有端点。 分析第一组用例得到结果如下: 成功找到左端点8 由此可知&#xff0…...

.NET MAUI Sqlite程序应用-数据库配置(一)

项目名称:Ownership&#xff08;权籍信息采集&#xff09; 一、安装 NuGet 包 安装 sqlite-net-pcl 安装 SQLitePCLRawEx.bundle_green 二、创建多个表及相关字段 Models\OwnershipItem.cs using SQLite;namespace Ownership.Models {public class fa_rural_base//基础数据…...

基于WPF技术的换热站智能监控系统09--封装水泵对象

1、添加用户控件 2、编写水泵UI 控件中用到了Viewbox控件&#xff0c;Viewbox控件是WPF中一个简单的缩放工具&#xff0c;它可以帮助你放大或缩小单个元素&#xff0c;同时保持其宽高比。通过样式和属性设置&#xff0c;你可以创建出既美观又功能丰富的用户界面。在实际开发中…...

GLM+vLLM 部署调用

GLMvLLM 部署调用 vLLM 简介 vLLM 框架是一个高效的大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;推理和部署服务系统&#xff0c;具备以下特性&#xff1a; 高效的内存管理&#xff1a;通过 PagedAttention 算法&#xff0c;vLLM 实现了对 KV 缓存的高效管理&#xff0c;减少了…...

leetcode 122 买卖股票的最佳时机||(动态规划解法)

题目分析 题目描述的已经十分清楚了&#xff0c;不做过多阐述 算法原理 状态表示 我们假设第i天的最大利润是dp[i] 我们来画一下状态机 有两个状态&#xff0c;买入后和卖出后&#xff0c;我们就可以使用两个dp表来解决问题 f[i]表示当天买入后的最大利润 g[i]表示当天卖出…...

C++设计模式---组合模式

1、介绍 组合模式&#xff08;Composite&#xff09;是一种结构型设计模式&#xff0c;也被称为部分-整体模式。它将复杂对象视为由多个简单对象&#xff08;称为“组件”&#xff09;组成的树形结构&#xff0c;这些组件能够共享相同的行为。每个组件都可能包含一个或多个子组…...

工厂方法模式(大话设计模式)C/C++版本

工厂方法模式 C 参考&#xff1a;https://www.cnblogs.com/Galesaur-wcy/p/15926711.html #include <iostream> #include <memory> using namespace std;// 运算类 class Operation { private:double _NumA;double _NumB;public:void SetNumA(){cout << &…...

[NCTF 2018]flask真香

打开题目后没有提示框&#xff0c;尝试扫描后也没有什么结果&#xff0c;猜想是ssti。所以尝试寻找ssti的注入点并判断模版。 模版判断方式&#xff1a; 在url地址中输入{7*7} 后发现不能识别执行。 尝试{{7*7}} ,执行成功&#xff0c;继续往下走注入{{7*7}}&#xff0c;如果执…...

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇&#xff0c;在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下&#xff1a; 【Note】&#xff1a;如果你已经完成安装等操作&#xff0c;可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作&#xff0c;重…...

基于距离变化能量开销动态调整的WSN低功耗拓扑控制开销算法matlab仿真

目录 1.程序功能描述 2.测试软件版本以及运行结果展示 3.核心程序 4.算法仿真参数 5.算法理论概述 6.参考文献 7.完整程序 1.程序功能描述 通过动态调整节点通信的能量开销&#xff0c;平衡网络负载&#xff0c;延长WSN生命周期。具体通过建立基于距离的能量消耗模型&am…...

uni-app学习笔记二十二---使用vite.config.js全局导入常用依赖

在前面的练习中&#xff0c;每个页面需要使用ref&#xff0c;onShow等生命周期钩子函数时都需要像下面这样导入 import {onMounted, ref} from "vue" 如果不想每个页面都导入&#xff0c;需要使用node.js命令npm安装unplugin-auto-import npm install unplugin-au…...

Opencv中的addweighted函数

一.addweighted函数作用 addweighted&#xff08;&#xff09;是OpenCV库中用于图像处理的函数&#xff0c;主要功能是将两个输入图像&#xff08;尺寸和类型相同&#xff09;按照指定的权重进行加权叠加&#xff08;图像融合&#xff09;&#xff0c;并添加一个标量值&#x…...

什么是库存周转?如何用进销存系统提高库存周转率?

你可能听说过这样一句话&#xff1a; “利润不是赚出来的&#xff0c;是管出来的。” 尤其是在制造业、批发零售、电商这类“货堆成山”的行业&#xff0c;很多企业看着销售不错&#xff0c;账上却没钱、利润也不见了&#xff0c;一翻库存才发现&#xff1a; 一堆卖不动的旧货…...

土地利用/土地覆盖遥感解译与基于CLUE模型未来变化情景预测;从基础到高级,涵盖ArcGIS数据处理、ENVI遥感解译与CLUE模型情景模拟等

&#x1f50d; 土地利用/土地覆盖数据是生态、环境和气象等诸多领域模型的关键输入参数。通过遥感影像解译技术&#xff0c;可以精准获取历史或当前任何一个区域的土地利用/土地覆盖情况。这些数据不仅能够用于评估区域生态环境的变化趋势&#xff0c;还能有效评价重大生态工程…...

大数据学习(132)-HIve数据分析

​​​​&#x1f34b;&#x1f34b;大数据学习&#x1f34b;&#x1f34b; &#x1f525;系列专栏&#xff1a; &#x1f451;哲学语录: 用力所能及&#xff0c;改变世界。 &#x1f496;如果觉得博主的文章还不错的话&#xff0c;请点赞&#x1f44d;收藏⭐️留言&#x1f4…...

Rapidio门铃消息FIFO溢出机制

关于RapidIO门铃消息FIFO的溢出机制及其与中断抖动的关系&#xff0c;以下是深入解析&#xff1a; 门铃FIFO溢出的本质 在RapidIO系统中&#xff0c;门铃消息FIFO是硬件控制器内部的缓冲区&#xff0c;用于临时存储接收到的门铃消息&#xff08;Doorbell Message&#xff09;。…...

Device Mapper 机制

Device Mapper 机制详解 Device Mapper&#xff08;简称 DM&#xff09;是 Linux 内核中的一套通用块设备映射框架&#xff0c;为 LVM、加密磁盘、RAID 等提供底层支持。本文将详细介绍 Device Mapper 的原理、实现、内核配置、常用工具、操作测试流程&#xff0c;并配以详细的…...

初探Service服务发现机制

1.Service简介 Service是将运行在一组Pod上的应用程序发布为网络服务的抽象方法。 主要功能&#xff1a;服务发现和负载均衡。 Service类型的包括ClusterIP类型、NodePort类型、LoadBalancer类型、ExternalName类型 2.Endpoints简介 Endpoints是一种Kubernetes资源&#xf…...