当前位置: 首页 > news >正文

《设计模式之禅》笔记摘录 - 10.装饰模式

装饰模式的定义

装饰模式(Decorator Pattern)是一种比较常见的模式,其定义如下:

Attach additional responsibilities to an object dynamically keeping the same interface. Decorators provide a flexible alternative to subclassing for extending functionality.(动态地给一个对象添加一些额外的职责。就增加功能来说,装饰模式相比生成子类更为灵活。)

在类图中,有四个角色需要说明:

Component抽象构件。Component是一个接口或者是抽象类,就是定义我们最核心的对象,也就是最原始的对象。装饰模式中,必然有一个最基本、最核心、最原始的接口或抽象类充当Component抽构件。

ConcreteComponent具体构件。ConcreteComponent是最核心、最原始、最基本的接口或抽象类的实现,你要装饰的就是它。

Decorator装饰角色一般是一个抽象类,做什么用呢?实现接口或者抽象方法,它里面可不一定有抽象的方法呀,在它的属性里必然有一个private变量指向Component抽象构件。

具体装饰角色ConcreteDecoratorA和ConcreteDecoratorB是两个具体的装饰类,你要把你最核心的、最原始的、最基本的东西装饰成其他东西。

装饰模式应用

装饰模式的优点

装饰类和被装饰类可以独立发展,而不会相互耦合。换句话说,Component类无须知道Decorator类,Decorator类是从外部来扩展Component类的功能,而Decorator也不用知道具体的构件。

装饰模式是继承关系的一个替代方案。我们看装饰类Decorator,不管装饰多少层,返回的对象还是Component,实现的还是is-a的关系。装饰模式可以动态地扩展一个实现类的功能,这不需要多说,装饰模式的定义就是如此。

装饰模式的缺点

对于装饰模式记住一点就足够了:多层的装饰是比较复杂的。为什么会复杂呢?你想想看,就像剥洋葱一样,你剥到了最后才发现是最里层的装饰出现了问题,想象一下工作量吧,因此,尽量减少装饰类的数量,以便降低系统的复杂度。

装饰模式的使用场景

要扩展一个类的功能,或给一个类增加附加功能。需要动态地给一个对象增加功能,这些功能可以再动态地撤销。需要为一批的兄弟类进行改装或加装功能,当然是首选装饰模式。

最佳实践

装饰模式是对继承的有力补充。你要知道继承不是万能的,继承可以解决实际的问题,但是在项目中你要考虑诸如易维护、易扩展、易复用等,而且在一些情况下你要是用继承就会增加很多子类,而且灵活性非常差,那当然维护也不容易了,也就是说装饰模式可以替代继承,解决我们类膨胀的问题。

同时,你还要知道继承是静态地给类增加功能,而装饰模式则是动态地增加功能,如果你用继承就必须修改程序。

装饰模式还有一个非常好的优点:扩展性非常好。在一个项目中,你会有非常多的因素考虑不到,特别是业务的变更,不时地冒出一个需求,尤其是提出一个令项目大量延迟的需求时,那种心情是相当的难受!装饰模式可以给我们很好的帮助,通过装饰模式重新封装一个类,而不是通过继承来完成,简单点说,三个继承关系Father, Son, GrandSon三个类,我要在Son类上增强一些功能怎么办?我想你会坚决地顶回去!不允许,对了,为什么呢?你增强的功能是修改Son类中的方法吗?增加方法吗?对GrandSon的影响呢?特别是GrandSon有多个的情况,你会怎么办?这个评估的工作量就够你受的,所以这是不允许的,那还是要解决问题的呀,怎么办?通过建立SonDecorator类来修饰Son,相当于创建了一个新的类,这个对原有程序没有变更,通过扩展很好地完成了这次变更。

http://www.lryc.cn/news/599743.html

相关文章:

  • 一道检验编码能力的字符串的题目
  • C# WPF 实现读取文件夹中的PDF并显示其页数
  • 《Angular+Spring Boot:ERP前端采购销售库存协同架构解析》
  • Qt 数据库事务处理与数据安全
  • Orbbec开发---数据流与数据流操作
  • 输电线路观冰精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
  • 智慧灯杆:不止于照明,塔能科技的城市感知网络野心
  • 微算法科技(NASDAQ:MLGO)采用分布式哈希表优化区块链索引结构,提高区块链检索效率
  • C 语言 | 结构体详解:自定义数据类型的艺术
  • 现代 C++ 开发工作流(VSCode / Cursor)
  • 多场景通用车辆计数算法助力暑期交通管理
  • 【质量管理】软件缺陷管理实施方案(专业版)
  • 华为网络整套架构常用配置
  • cacti漏洞CVE-2022-46169复现
  • ThreadLocal使用及其原理和注意点
  • 虚拟机docker elasticsearch启动失败
  • 07 51单片机之定时器
  • react+threejs实现自适应分屏查看/3D场景对比功能/双场景对比查看器
  • 二分查找----6.寻找两个正序数组的中位数
  • 基于深度学习的图像分类:使用Vision Transformer(ViT)实现高效分类
  • Lakehouse x AI ,打造智能 BI 新体验
  • 认识一下Qlib的158因子特征
  • Gitee Test:国产软件测试平台如何筑牢关键领域数字安全屏障
  • PI 思维升级 PI设计的典范转移:从阻抗思维到谐振控制
  • 主要分布在背侧海马体(dHPC)CA1区域(dCA1)的时空联合细胞对NLP中的深层语义分析的积极影响和启示
  • 杂谈:前端开发中的常见问题
  • 【机器学习之推荐算法】基于矩阵分解和损失函数梯度下降的协同过滤算法实现
  • 验证 GitHub Pages 的自定义域(Windows)
  • Power Compiler:漏电功耗、内部功耗、切换功耗及其计算方式(NLPM)
  • 【通识】如何看电路图