适配器模式
适配器模式(AdapterPatter将某个类的接口转换成客户端期望的另一个接口表示,主的目的是兼容性,让原本因接口不匹配不能一起工作的两个类可以协同工作。也称包装器(Wrapper),属于结构型模式。适配器模式主要分为三类:类适配器模式、对象适配器模式、接口适配器模式
工作原理将一个类的接口转换成另一种接口,让原本接口不兼容的类可以兼容。从用户的角度看不到被适配者,是解耦的/。用户调用适配器转化出来的目标接口方法,适配器再调用被适配者的相关接口方法,用户收到反馈结果,感觉只是和目标接口交互。
简单来说,适配器模式就像个插头转换器,让不同标准的插头和插座可以一起使用,而插座就是原来的接口,插头是用户期望的接口。或者类比电源适配器,把原来的220V电压转换成5V电压等。
类适配器
顾名思义,通过适配器通过类来实现,以类来继承和实现接口的方式,来获取被适配类的信息并转换输出重写到适配接口。即Adapter类,通过继承src类,实现dst类接口,完成src->dst的适配。
//被适配的类
public class Voltage220V {
public int output220V() {
int src = 220;
System.out.println('电压=' + src);
return src;
}
}
//适配接口
public interface IVoltage5V {
public int output5V();
}
//适配器类
public class VoltageAdapter extends Voltage220V implements IVoltage5V {
@Override
public int output5V() {
// TODO Auto-generated method stub
//获取220V电压
int srcV = output220V();
int dstV = srcV / 44 ; //转成5v
return dstV;
}
}
//调用
public class Phone {
public void charging(IVoltage5V iVoltage5V) {
if(iVoltage5V.output5V() == 5) {
System.out.println('电压是5v,可以充电');
} else if (iVoltage5V.output5V() > 5) {
System.out.println('电压大于5v,不可充电');
}
}
}
//测试
public class Client {
public static void main(String[] args) {
System.out.println('===类适配器测试===');
Phone phone = new Phone();
phone.charging(new VoltageAdapter());
}
}
优缺点:
有一定局限性。因为类适配器需要继承src类,而Java是单继承机制,所以要求dst必须是接口。src类的方法在Adapter中都会暴露出来,耦合性高。可以根据需求重写src类的方法,使得Adapter的灵活性增强了。
对象适配器
顾名思义,通过实例对象来实现适配器,而不是再用继承,其余基本同类适配器。即:持有src类,实现dst类接口,完成src->dst的适配。
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//被适配的类(不变)
public class Voltage220V {
public int output220V() {
int src = 220;
System.out.println('电压=' + src);
return src;
}
}
//适配接口(不变)
public interface IVoltage5V {
public int output5V();
}
//适配器类
public class VoltageAdapter implements IVoltage5V {
private Voltage220V voltage220V;
//构造器
public VoltageAdapter(Voltage220V voltage220v) {
this.voltage220V = voltage220v;
}
@Override
public int output5V() {
int dst = 0;
if(null != voltage220V) {
int src = voltage220V.output220V();//获取220v电压
dst = src / 44;
}
return dst;
}
}
//调用(不变)
public class Phone {
public void charging(IVoltage5V iVoltage5V) {
if(iVoltage5V.output5V() == 5) {
System.out.println('电压是5v,可以充电');
} else if (iVoltage5V.output5V() > 5) {
System.out.println('电压大于5v,不可充电');
}
}
}
//测试
public class Client {
public static void main(String[] args) {
System.out.println('===对象适配器===');
Phone phone = new Phone();
VoltageAdapter VoltageAdapter = new VoltageAdapter(new Voltage220V());
phone.charging(VoltageAdapter);
}
}
优缺点:
把继承解耦,解决了类适配器必须继承src的局限性问题,也不再要求dst必须是接口。成本低更灵活。
接口适配器
继承那边可以解耦了,那能不能从接口这边解耦?
接口适配器也称缺省适配器模式,适用于一个接口不想使用其所有的方法的情况。当不需要全部实现接口提供的方法时,可先设计一个抽象类实现接口,并为该接口中每个方法提供一个默认实现,那么该抽象类的子类可有选择地覆盖父类的某些方法来实现需求。
优缺点:
总结
以上三种形式是根据src是以怎样的形式给到Adapter来命名的:
类适配器:以类给到,在Adapter里,就是将src当做类,继承对象适配器:以对象给到,在Adapter里,将src作为一个对象,持有接口适配器:以接口给到,在Adapter里,将src作为一个接口,实现
Adapter模式最大的作用还是将原本不兼容的接口融合在一起工作,在实际开发中,实现起来不拘泥于我们讲解的三种经典形式。
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