当前位置: 首页 > news >正文

适配器设计模式

目录

前言:

 适配器原理与实现

 适配器模式的应用场景

1.封装有缺陷的接口

 2.统一多个类的接口设计

3.替换依赖的外部系统

4.兼容老版本接口

 5.适配不同格式的数据

代理、桥接、装饰器、适配器 4 种设计模式的区别

参考资料 


前言:

     适配器模式这个模式相对来说还是比较简单、好理解的,应用场景也很具体,总体上来讲比较好掌握。顾名思义其主要是为了做适配、为了兼容不同的接口。适配器模式有两种不同的实现模式,类适配器和对象适配器。有5种比较常见的应用场景。


 适配器原理与实现

         适配器模式顾名思义,这个模式就是用来做适配的,它将不兼容的接口转换为可兼容的接口,让原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。对于这个模式,有一个经常被拿来解释它的例子,就是 USB 转接头充当适配器,把两种不兼容的接口,通过转接变得可以一起工作。

     原理很简单,我们再来看下它的代码实现。适配器模式有两种实现方式:类适配器和对象适配器。其中,类适配器使用继承关系来实现,对象适配器使用组合关系来实现。具体的代码实现如下所示。其中,ITarget 表示要转化成的接口定义。Adaptee(被适配者) 是一组不兼容 ITarget 接口定义的接口,Adaptor(适配者) Adaptee 转化成一组符合 ITarget 接口定义的接口


// 类适配器: 基于继承
public interface ITarget {void f1();void f2();void fc();
}public class Adaptee {public void fa() { //... }public void fb() { //... }public void fc() { //... }
}public class Adaptor extends Adaptee implements ITarget {public void f1() {super.fa();}public void f2() {//...重新实现f2()...}// 这里fc()不需要实现,直接继承自Adaptee,这是跟对象适配器最大的不同点
}// 对象适配器:基于组合
public interface ITarget {void f1();void f2();void fc();
}public class Adaptee {public void fa() { //... }public void fb() { //... }public void fc() { //... }
}public class Adaptor implements ITarget {private Adaptee adaptee;public Adaptor(Adaptee adaptee) {this.adaptee = adaptee;}public void f1() {adaptee.fa(); //委托给Adaptee}public void f2() {//...重新实现f2()...}public void fc() {adaptee.fc();}
}

  针对这两种实现方式,在实际的开发中,到底该如何选择使用哪一种呢?判断的标准主要有两个,一个是 Adaptee 接口的个数,另一个是 Adaptee ITarget 的契合程度。

  • 如果 Adaptee 接口并不多,那两种实现方式都可以。
  • 如果 Adaptee 接口很多,而且 Adaptee ITarget 接口定义大部分都相同,那我们推荐使用类适配器,因为 Adaptor 复用父类 Adaptee 的接口,比起对象适配器的实现方式,Adaptor 的代码量要少一些。
  • 如果 Adaptee 接口很多,而且 Adaptee ITarget 接口定义大部分都不相同,那我们推荐使用对象适配器,因为组合结构相对于继承更加灵活。

 适配器模式的应用场景

      一般来说,适配器模式可以看作一种补偿模式,用来补救设计上的缺陷。应用这种模式算是无奈之举。如果在设计初期,我们就能协调规避接口不兼容的问题,那这种模式就没有应用的机会了。

1.封装有缺陷的接口

       假设我们依赖的外部系统在接口设计方面有缺陷(比如包含大量静态方法),引入之后会影响到我们自身代码的可测试性。为了隔离设计上的缺陷,我们希望对外部系统提供的接口进行二次封装,抽象出更好的接口设计,这个时候就可以使用适配器模式了。


public class CD { //这个类来自外部sdk,我们无权修改它的代码//...public static void staticFunction1() { //... }public void uglyNamingFunction2() { //... }public void tooManyParamsFunction3(int paramA, int paramB, ...) { //... }public void lowPerformanceFunction4() { //... }
}// 使用适配器模式进行重构
public interface ITarget {void function1();void function2();void fucntion3(ParamsWrapperDefinition paramsWrapper);void function4();//...
}
// 注意:适配器类的命名不一定非得末尾带Adaptor
public class CDAdaptor extends CD implements ITarget {//...public void function1() {super.staticFunction1();}public void function2() {super.uglyNamingFucntion2();}public void function3(ParamsWrapperDefinition paramsWrapper) {super.tooManyParamsFunction3(paramsWrapper.getParamA(), ...);}public void function4() {//...reimplement it...}
}

 2.统一多个类的接口设计

      某个功能的实现依赖多个外部系统(或者说类)。通过适配器模式,将它们的接口适配为统一的接口定义,然后我们就可以使用多态的特性来复用代码逻辑。具体我还是举个例子来解释一下。

       假设我们的系统要对用户输入的文本内容做敏感词过滤,为了提高过滤的召回率,我们引入了多款第三方敏感词过滤系统,依次对用户输入的内容进行过滤,过滤掉尽可能多的敏感词。但是,每个系统提供的过滤接口都是不同的。这就意味着我们没法复用一套逻辑来调用各个系统。这个时候,我们就可以使用适配器模式,将所有系统的接口适配为统一的接口定义,这样我们可以复用调用敏感词过滤的代码。3


public class ASensitiveWordsFilter { // A敏感词过滤系统提供的接口//text是原始文本,函数输出用***替换敏感词之后的文本public String filterSexyWords(String text) {// ...}public String filterPoliticalWords(String text) {// ...} 
}public class BSensitiveWordsFilter  { // B敏感词过滤系统提供的接口public String filter(String text) {//...}
}public class CSensitiveWordsFilter { // C敏感词过滤系统提供的接口public String filter(String text, String mask) {//...}
}// 未使用适配器模式之前的代码:代码的可测试性、扩展性不好
public class RiskManagement {private ASensitiveWordsFilter aFilter = new ASensitiveWordsFilter();private BSensitiveWordsFilter bFilter = new BSensitiveWordsFilter();private CSensitiveWordsFilter cFilter = new CSensitiveWordsFilter();public String filterSensitiveWords(String text) {String maskedText = aFilter.filterSexyWords(text);maskedText = aFilter.filterPoliticalWords(maskedText);maskedText = bFilter.filter(maskedText);maskedText = cFilter.filter(maskedText, "***");return maskedText;}
}// 使用适配器模式进行改造
public interface ISensitiveWordsFilter { // 统一接口定义String filter(String text);
}public class ASensitiveWordsFilterAdaptor implements ISensitiveWordsFilter {private ASensitiveWordsFilter aFilter;public String filter(String text) {String maskedText = aFilter.filterSexyWords(text);maskedText = aFilter.filterPoliticalWords(maskedText);return maskedText;}
}
//...省略BSensitiveWordsFilterAdaptor、CSensitiveWordsFilterAdaptor...// 扩展性更好,更加符合开闭原则,如果添加一个新的敏感词过滤系统,
// 这个类完全不需要改动;而且基于接口而非实现编程,代码的可测试性更好。
public class RiskManagement { private List<ISensitiveWordsFilter> filters = new ArrayList<>();public void addSensitiveWordsFilter(ISensitiveWordsFilter filter) {filters.add(filter);}public String filterSensitiveWords(String text) {String maskedText = text;for (ISensitiveWordsFilter filter : filters) {maskedText = filter.filter(maskedText);}return maskedText;}
}

3.替换依赖的外部系统

 当我们把项目中依赖的一个外部系统替换为另一个外部系统的时候,利用适配器模式,可以减少对代码的改动。具体的代码示例如下所示:


// 外部系统A
public interface IA {//...void fa();
}
public class A implements IA {//...public void fa() { //... }
}
// 在我们的项目中,外部系统A的使用示例
public class Demo {private IA a;public Demo(IA a) {this.a = a;}//...
}
Demo d = new Demo(new A());// 将外部系统A替换成外部系统B
public class BAdaptor implemnts IA {private B b;public BAdaptor(B b) {this.b= b;}public void fa() {//...b.fb();}
}
// 借助BAdaptor,Demo的代码中,调用IA接口的地方都无需改动,
// 只需要将BAdaptor如下注入到Demo即可。
Demo d = new Demo(new BAdaptor(new B()));

4.兼容老版本接口

 在做版本升级的时候,对于一些要废弃的接口,我们不直接将其删除,而是暂时保留,并且标注为 deprecated,并将内部实现逻辑委托为新的接口实现。这样做的好处是,让使用它的项目有个过渡期,而不是强制进行代码修改。这也可以粗略地看作适配器模式的一个应用场景。


public class Collections {public static Emueration emumeration(final Collection c) {return new Enumeration() {Iterator i = c.iterator();public boolean hasMoreElments() {return i.hashNext();}public Object nextElement() {return i.next():}}}
}

 5.适配不同格式的数据

 前面我们讲到,适配器模式主要用于接口的适配,实际上,它还可以用在不同格式的数据之间的适配。比如,把从不同征信系统拉取的不同格式的征信数据,统一为相同的格式,以方便存储和使用。再比如,Java 中的 Arrays.asList() 也可以看作一种数据适配器,将数组类型的数据转化为集合容器类型。


List<String> stooges = Arrays.asList("Larry", "Moe", "Curly");

代理、桥接、装饰器、适配器 4 种设计模式的区别

      代理、桥接、装饰器、适配器,这 4 种模式是比较常用的结构型设计模式。它们的代码结构非常相似。笼统来说,它们都可以称为 Wrapper 模式,也就是通过 Wrapper 类二次封装原始类。

     尽管代码结构相似,但这 4 种设计模式的用意完全不同,也就是说要解决的问题、应用场景不同,这也是它们的主要区别。

这里我就简单说一下它们之间的区别。

代理模式:代理模式在不改变原始类接口的条件下,为原始类定义一个代理类,主要目的是控制访问,而非加强功能,这是它跟装饰器模式最大的不同。

桥接模式:桥接模式的目的是将接口部分和实现部分分离,从而让它们可以较为容易、也相对独立地加以改变。

装饰器模式:装饰者模式在不改变原始类接口的情况下,对原始类功能进行增强,并且支持多个装饰器的嵌套使用。

适配器模式:适配器模式是一种事后的补救策略。适配器提供跟原始类不同的接口,而代理模式、装饰器模式提供的都是跟原始类相同的接口。

参考资料 

51 | 适配器模式:代理、适配器、桥接、装饰,这四个模式有何区别?-极客时间

相关文章:

适配器设计模式

目录 前言&#xff1a; 适配器原理与实现 适配器模式的应用场景 1.封装有缺陷的接口 2.统一多个类的接口设计 3.替换依赖的外部系统 4.兼容老版本接口 5.适配不同格式的数据 代理、桥接、装饰器、适配器 4 种设计模式的区别 参考资料 前言&#xff1a; 适配器模式这个模…...

代码随想录算法训练营第三十五天-贪心算法4| ● 860.柠檬水找零 ● 406.根据身高重建队列 ● 452. 用最少数量的箭引爆气球

860.柠檬水找零 参考视频&#xff1a;贪心算法&#xff0c;看上去复杂&#xff0c;其实逻辑都是固定的&#xff01;LeetCode&#xff1a;860.柠檬水找零_哔哩哔哩_bilibili 解题思路&#xff1a; 只需要维护三种金额的数量&#xff0c;5&#xff0c;10和20。 有如下三种情…...

2023MathorcupC题电商物流网络包裹应急调运与结构优化问题建模详解+模型代码(一)

电商物流网络包裹应急调运与结构优化问题 第三次继续写数模文章和思路代码了&#xff0c;不知道上次美赛和国赛大家有没有认识我&#xff0c;没关系今年只要有数模比赛艾特我私信我&#xff0c;要是我有时间我一定免费出文章代码好吧&#xff01;博主参与过十余次数学建模大赛…...

软件测试技术之跨平台的移动端UI自动化测试(上)

摘要&#xff1a;本文提出一种跨平台的UI自动化测试方案&#xff0c;一方面使用像素级的截图对比技术&#xff0c;解决传统UI自动化测试难以验证页面样式的问题&#xff1b;另一方面用统一部署在服务器端的JavaScript测试代码代替Android和iOS测试代码&#xff0c;大大提高编写…...

【MySQL--02】库的操作

文章目录1.库的操作1.1创建数据库1.2创建数据库的案例1.3字符集和校验规则1.3.1查看系统默认字符集以及校验规则1.3.2查看数据库支持的字符集1.3.3查看数据库支持的字符集校验规则1.3.4 校验规则对数据库的影响1.4操纵数据库1.4.1查看数据库1.4.2 删除数据库1.4.3显示创建语句1…...

人民链Baas服务平台上线,中创助力人民数据共建数据服务应用场景

人民链2.0是数据要素大发展时代下的可信联盟链 作为区块链分布式存储领域行业先驱与让人民放心的国家级数据云平台&#xff0c;中创算力与人民数据的合作从未间断。为了推动人民链2.0高质量发展&#xff0c;中创算力与人民数据开展了多方面合作&#xff0c;助力人民数据共建数据…...

说说如何借助webpack来优化前端性能?

通过webpack优化前端的手段有&#xff1a; ① JS代码压缩 ② CSS代码压缩 ③ HTML文件代码压缩 ④ 文件大小压缩 ⑤ 图片压缩 ⑥ Tree Shaking ⑦ 代码分离 ⑧ 内联 chunk 1、JS代码压缩 terser是一个JavaScript的解释、绞肉机、压…...

AiDD AI+软件研发数字峰会开启编程新纪元

随着OpenAI 推出全新的对话式通用人工智能工具——ChatGPT火爆出圈后&#xff0c;人工智能再次受到了工业界、学术界的广泛关注&#xff0c;并被认为向通用人工智能迈出了坚实的一步&#xff0c;在众多行业、领域有着广泛的应用潜力&#xff0c;甚至会颠覆很多领域和行业&#…...

【远程开发】VSCode使用Remote SSH远程连接Linux服务器

文章目录前言视频教程1、安装OpenSSH2、vscode配置ssh3. 局域网测试连接远程服务器4. 公网远程连接4.1 ubuntu安装cpolar4.2 创建隧道映射4.3 测试公网远程连接5. 配置固定TCP端口地址5.1 保留一个固定TCP端口地址5.2 配置固定TCP端口地址5.3 测试固定公网地址远程转发自CSDN远…...

C++纯虚函数和抽象类详解

在C中&#xff0c;可以将虚函数声明为纯虚函数&#xff0c;语法格式为&#xff1a; virtual 返回值类型 函数名 (函数参数) 0; 纯虚函数没有函数体&#xff0c;只有函数声明&#xff0c;在虚函数声明的结尾加上0&#xff0c;表明此函数为纯虚函数。 最后的0并不表示函数返回…...

服务器上搭建jenkins打包工具

一、环境准备 1.安装jdk&#xff0c;这里我安装的jdk8 https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8 2.安装jenkins&#xff0c;使用镜像地址安装 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/jenkins/redhat-stable/?CN&OD 注意要选择支持当前安装的jdk版…...

全球化背景下,如何利用内容营销促进跨境电商业务增长

随着全球跨境电商市场的迅速发展&#xff0c;越来越多的企业开始将注意力转向跨境电商。然而&#xff0c;随着竞争的激烈化&#xff0c;企业不再能够仅仅依靠产品本身来吸引消费者的注意。因此&#xff0c;内容营销成为了跨境电商企业在吸引、留住消费者方面的关键。在这篇文章…...

数据库系统工程师——第二章 程序语言基础知识

文章目录&#x1f4c2; 第二章、程序语言基础知识 &#x1f4c1; 2.1 程序语言概述 &#x1f4d6; 2.1.1 程序语言的基本概念 &#x1f4d6; 2.1.2 程序语言的基本成分 &#x1f4c1; 2.2 程序语言翻译基础 &#x1f4d6; 2.2.1 汇编程序基本原理 &#x1f4d6; 2.2.2 编译程序…...

UFT参数化的使用

使用Systemutil.Run打开程序。将01_Login/02_New Order/03_Logout三个操作分为3个Action。生成共享对象库关联到这三个Action。在01_Login操作模块中&#xff0c;将登录名和密码设置为环境变量参数&#xff0c;环境变量参数采用用户自定义&#xff0c;定义为AgentName和Passwor…...

Java模拟rank() over()函数获取分组排名的方法设计及实现

背景 考试批次班级姓名语文202302三年一班张小明130.00202302三年一班王二小128.00202302三年一班谢春花136.00202302三年二班冯世杰129.00202302三年二班马功成130.00202302三年二班魏翩翩136.00 假设我们有如上数据&#xff0c;现在有一个需求需要统计各学生语文单科成绩在班…...

不用但一定要懂 ---- iOS 之 响应链、传递链 与 手势识别

iOS 事件的主要由&#xff1a;响应连 和 传递链 构成。一般事件先通过传递链&#xff0c;传递下去。响应链&#xff0c;如果上层不能响应&#xff0c;那么一层一层通过响应链找到能响应的UIResponse。 响应链&#xff1a;由最基础的view向系统传递&#xff0c;first view ->…...

观早报 | 特斯拉储能超级工厂落沪;“华尔街之狼”募资550亿

今日要闻&#xff1a;京东拟今年发布千亿级产业大模型&#xff1b;特斯拉储能超级工厂落沪&#xff1b;“华尔街之狼”募资550亿&#xff1b;英特尔落户海南三亚&#xff1b;日本人要搞二次元老婆版 ChatGPT京东拟今年发布千亿级产业大模型 据《科创板日报》消息&#xff0c;京…...

SpringCloud集成Seata saga模式案例

文章目录一、前言二、Seata saga模式介绍1、示例状态图2、“状态机”介绍1&#xff09;“状态机”属性2&#xff09;“状态”属性3&#xff09;更多状态相关内容三、SpringCloud 集成 seata saga1、saga模式状态机相关信息1&#xff09;状态机配置相关的三个表2&#xff09;状态…...

逍遥自在学C语言 | 位运算符的高级用法

前言 在上一篇文章中&#xff0c;我们介绍了&运算符的基础用法&#xff0c;本篇文章&#xff0c;我们将介绍& 运算符的一些高级用法。 一、人物简介 第一位闪亮登场&#xff0c;有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序…...

Java实现输入行数打印取缔字符,打印金字塔三角形的两个代码程序

目录 前言 一、实现输入行数&#xff0c;打印取缔字符 1.1运行流程&#xff08;思想&#xff09; 1.2代码段 1.3运行截图 二、打印金字塔三角形 1.1运行流程&#xff08;思想&#xff09; 1.2代码段 1.3运行截图​​​​​​​ 前言 1.因多重原因&#xff0c;本博文有…...

golang循环变量捕获问题​​

在 Go 语言中&#xff0c;当在循环中启动协程&#xff08;goroutine&#xff09;时&#xff0c;如果在协程闭包中直接引用循环变量&#xff0c;可能会遇到一个常见的陷阱 - ​​循环变量捕获问题​​。让我详细解释一下&#xff1a; 问题背景 看这个代码片段&#xff1a; fo…...

【Java学习笔记】Arrays类

Arrays 类 1. 导入包&#xff1a;import java.util.Arrays 2. 常用方法一览表 方法描述Arrays.toString()返回数组的字符串形式Arrays.sort()排序&#xff08;自然排序和定制排序&#xff09;Arrays.binarySearch()通过二分搜索法进行查找&#xff08;前提&#xff1a;数组是…...

基础测试工具使用经验

背景 vtune&#xff0c;perf, nsight system等基础测试工具&#xff0c;都是用过的&#xff0c;但是没有记录&#xff0c;都逐渐忘了。所以写这篇博客总结记录一下&#xff0c;只要以后发现新的用法&#xff0c;就记得来编辑补充一下 perf 比较基础的用法&#xff1a; 先改这…...

C# SqlSugar:依赖注入与仓储模式实践

C# SqlSugar&#xff1a;依赖注入与仓储模式实践 在 C# 的应用开发中&#xff0c;数据库操作是必不可少的环节。为了让数据访问层更加简洁、高效且易于维护&#xff0c;许多开发者会选择成熟的 ORM&#xff08;对象关系映射&#xff09;框架&#xff0c;SqlSugar 就是其中备受…...

[Java恶补day16] 238.除自身以外数组的乘积

给你一个整数数组 nums&#xff0c;返回 数组 answer &#xff0c;其中 answer[i] 等于 nums 中除 nums[i] 之外其余各元素的乘积 。 题目数据 保证 数组 nums之中任意元素的全部前缀元素和后缀的乘积都在 32 位 整数范围内。 请 不要使用除法&#xff0c;且在 O(n) 时间复杂度…...

浅谈不同二分算法的查找情况

二分算法原理比较简单&#xff0c;但是实际的算法模板却有很多&#xff0c;这一切都源于二分查找问题中的复杂情况和二分算法的边界处理&#xff0c;以下是博主对一些二分算法查找的情况分析。 需要说明的是&#xff0c;以下二分算法都是基于有序序列为升序有序的情况&#xf…...

Redis数据倾斜问题解决

Redis 数据倾斜问题解析与解决方案 什么是 Redis 数据倾斜 Redis 数据倾斜指的是在 Redis 集群中&#xff0c;部分节点存储的数据量或访问量远高于其他节点&#xff0c;导致这些节点负载过高&#xff0c;影响整体性能。 数据倾斜的主要表现 部分节点内存使用率远高于其他节…...

蓝桥杯3498 01串的熵

问题描述 对于一个长度为 23333333的 01 串, 如果其信息熵为 11625907.5798&#xff0c; 且 0 出现次数比 1 少, 那么这个 01 串中 0 出现了多少次? #include<iostream> #include<cmath> using namespace std;int n 23333333;int main() {//枚举 0 出现的次数//因…...

【数据分析】R版IntelliGenes用于生物标志物发现的可解释机器学习

禁止商业或二改转载&#xff0c;仅供自学使用&#xff0c;侵权必究&#xff0c;如需截取部分内容请后台联系作者! 文章目录 介绍流程步骤1. 输入数据2. 特征选择3. 模型训练4. I-Genes 评分计算5. 输出结果 IntelliGenesR 安装包1. 特征选择2. 模型训练和评估3. I-Genes 评分计…...

SiFli 52把Imagie图片,Font字体资源放在指定位置,编译成指定img.bin和font.bin的问题

分区配置 (ptab.json) img 属性介绍&#xff1a; img 属性指定分区存放的 image 名称&#xff0c;指定的 image 名称必须是当前工程生成的 binary 。 如果 binary 有多个文件&#xff0c;则以 proj_name:binary_name 格式指定文件名&#xff0c; proj_name 为工程 名&…...