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适配器模式(Adapter)的定义如下:
将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类能一起工作。适配器模式分为类结构型模式和对象结构型模式两种,前者类之间的耦合度比后者高,且要求程序员了解现有组件库中的相关组件的内部结构,所以应用相对较少些。
该模式的主要优点如下。
- 客户端通过适配器可以透明地调用目标接口。
- 复用了现存的类,程序员不需要修改原有代码而重用现有的适配者类。
- 将目标类和适配者类解耦,解决了目标类和适配者类接口不一致的问题。
- 在很多业务场景中符合开闭原则。
其缺点是:
- 适配器编写过程需要结合业务场景全面考虑,可能会增加系统的复杂性。
- 增加代码阅读难度,降低代码可读性,过多使用适配器会使系统代码变得凌乱。
适配器模式(Adapter)包含以下主要角色。
- 目标(Target)接口:当前系统业务所期待的接口,它可以是抽象类或接口。
- 适配者(Adaptee)类:它是被访问和适配的现存组件库中的组件接口。
- 适配器(Adapter)类:它是一个转换器,通过继承或引用适配者的对象,把适配者接口转换成目标接口,让客户按目标接口的格式访问适配者。
案例代码:
定义适配者:Adapter
/**
* 适配者
*/
public class Adapter {
public void specificRequest(){
System.out.println("适配者中的业务代码被调用!");
}
}
定义目标接口:Target
/**
* 目标接口
*/
public interface Target {
public void request();
}
对象适配器类:ClassAdapter
/**
* 对象适配器类
*/
public class ClassAdapter implements Target {
private Adapter adapter;
public ClassAdapter(Adapter adapter) {
this.adapter = adapter;
}
@Override
public void request() {
adapter.specificRequest();
}
}
测试类:ObjectAdapterTest
public class ObjectAdapterTest {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("对象适配器模式测试:");
Adapter adaptee = new Adapter();
Target target = new ClassAdapter(adaptee);
target.request();
}
}
输出结果:
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