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  • 适配器模式

    适配器模式基本介绍

    基本介绍

    1.适配器模式将某个类的接口转换成客户端期望的另一个接口表示,主要的目的是兼容性,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。其别名为包装器。

    2.适配器模式属于结构型模式

    3.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

    适配器模式的工作原理

    类适配器模式

    类适配器模式介绍

    基本介绍:Adater类,通过继承src类,实现dst类接口,完成src->dst的适配。

    类适配器模式应用实例

    1.应用实例说明

    以生活中充电器的例子来讲解适配器,充电器本身相当于Adapter,220V交流电相当于src(即被适配者),我们的dst(即目标)是SV直流电

    2.思路分析图解

     

    3.代码实现

    package com.adapter.classadapter;
    
    public class Voltage220V {
        //输出220V的电压
        public int output220V(){
            int src=220;
            System.out.println("电压" + src + "V");
            return src;
        }
    }
    

      

    package com.adapter.classadapter;
    //5v接口
    public interface IVoltage5V {
        public int output5V();
    }
    

      

    package com.adapter.classadapter;
    /*
     *适配器类
     */
    public class VoltageAdapter extends Voltage220V implements IVoltage5V{
        @Override
        public int output5V() {
            //获取到220V的电压
            int srcV = output220V();
            int dstV = srcV / 44;//转成5V
            return dstV;
        }
    }
    

      

    package com.adapter.classadapter;
    
    public class Phone {
        //充电
        public void charging(IVoltage5V iVoltage5V){
            if(5==iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压为5V,可以充电~~");
            }else if (5<iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压大于5V,不能充电");
            }else if(5>iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压小于5V,不能充电");
            }
    
        }
    }
    

      

    package com.adapter.classadapter;
    
    public class Client {
        public static void main(String[] args) {
            System.out.println("=== 类适配器模式 ======");
            Phone phone = new Phone();
            phone.charging(new VoltageAdapter());
        }
    }
    

      

    运行结果;

    === 类适配器模式 ======
    电压220V
    电压为5V,可以充电~~
    

      

    类适配器模式的注意事项

    1.java是单继承机制,所以类适配器需要继承src类这一点算是一个缺点,因为这要求dst必须是接口,有一定局限性。

    2.src类的方法在Adapter中都会暴露出来,也增加了使用的成本。

    3.由于其继承了src类,所以他可以根据需求重写src类的方法,使得Adapter的灵活性增强了。

    对象适配器模式

    对象适配器模式介绍

    1.基本思路和类的适配器模式相同,只是将Adapter类做修改,不是继承src类,而是持有src类的实例,已解决兼容性的问题。即:持有src类,实现dst类接口库,完成src->dst的适配

    3.根据“合成复用原则”,在系统中尽量使用关联关系来替代继承关系。

    3.对象适配器模式是适配器模式常用的一种。

     

    代码实现:

    package com.adapter.objectadapter;
    
    public class Voltage220V {
        //输出220V的电压
        public int output220V(){
            int src=220;
            System.out.println("电压" + src + "V");
            return src;
        }
    }
    

      

    package com.adapter.objectadapter;
    //5v接口
    public interface IVoltage5V {
        public int output5V();
    }
    

      

    package com.adapter.objectadapter;
    
    /*
     *适配器类
     */
    public class VoltageAdapter implements IVoltage5V {
    
        private Voltage220V voltage220V;//关联关系-聚合
    
        /**
         * 通过构造器,传入一个Voltage220V
         * @param voltage220V
         */
        public VoltageAdapter(Voltage220V voltage220V) {
            this.voltage220V = voltage220V;
        }
    
        @Override
        public int output5V() {
            int dst = 0;
            //对通过构造函数传过来的对象进行判断,是否为空进行校验。
            if(null !=voltage220V){
                int src=voltage220V.output220V();//获取220V 电压
                System.out.println("使用对象适配器,进行适配~~");
                dst = src / 44;
                System.out.println("适配完成,输出的电压为="+dst);
            }
            return dst;
        }
    }
    

      

    package com.adapter.objectadapter;
    
    public class Phone {
        //充电
        public void charging(IVoltage5V iVoltage5V){
            if(5==iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压为5V,可以充电~~");
            }else if (5<iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压大于5V,不能充电");
            }else if(5>iVoltage5V.output5V()){
                System.out.println("电压小于5V,不能充电");
            }
    
        }
    }
    

      

    package com.adapter.objectadapter;
    
    public class Client {
        public static void main(String[] args) {
            System.out.println("=== 对象适配器模式 ======");
            Phone phone = new Phone();
            phone.charging(new VoltageAdapter(new Voltage220V()));
        }
    }
    

      

    运行结果:

    === 对象适配器模式 ======
    电压220V
    使用对象适配器,进行适配~~
    适配完成,输出的电压为=5
    电压为5V,可以充电~~
    

      

    对象适配器模式注意事项和细节总结

    1.对象适配器模式和类适配器其实算是同一种思想,只不过实现方式不同。根据合成复用原则,使用组合替代继承,所以他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(也就是说你可以将目标对象写成类也是可以的)。

    2.使用成本更低,更加灵活。

    接口适配器模式

    接口适配器模式介绍

    1.一些书籍称为:适配器模式或缺省适配器模式。

    2.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,并未该接口中每个方法提供一个默认实现(空方法),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。

    3.适用于一个接口不想使用其所有的方法的情况。

     

    注意:匿名内部类的使用

    代码实现:

    package com.adapter.interfaceadapter;
    
    /**
     * 接口 假设一共有4个方法
     */
    public interface Interface4 {
        public void m1();
        public void m2();
        public void m3();
        public void m4();
    
    }
    

      

    package com.adapter.interfaceadapter;
    
    public abstract class AbsAdapter implements Interface4{
        @Override
        public void m1() {
    
        }
    
        @Override
        public void m2() {
    
        }
    
        @Override
        public void m3() {
    
        }
    
        @Override
        public void m4() {
    
        }
    }
    

      

    package com.adapter.interfaceadapter;
    
    public class Client {
        public static void main(String[] args) {
            AbsAdapter absAdapter = new AbsAdapter() {
                //只需要覆盖我们需要使用的接口中的方法
                @Override
                public void m1() {
                    System.out.println("使用了m1的方法");
                }
            };
            absAdapter.m1();
        }
    }
    

      

    运行结果:

    使用了m1的方法
    

      

    适配器模式总结

    1.三种命名方式,是根据src是以怎样的形式给到Adapter(在Adapter里的形式)来命名的。

    2.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:以接口归到,在Adapter里,架构src作为一个接口,实现

    3.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。

    4.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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