5种Java经典创建型模式详解

jerry Java 2016年03月10日 收藏

一、概况

总体来说设计模式分为三大类:

(1)创建型模式,共五种:工厂方法模式、抽象工厂模式、单例模式、建造者模式、原型模式。

(2)结构型模式,共七种:适配器模式、装饰器模式、代理模式、外观模式、桥接模式、组合模式、享元模式。

(3)行为型模式,共十一种:策略模式、模板方法模式、观察者模式、迭代子模式、责任链模式、命令模式、备忘录模式、状态模式、访问者模式、中介者模式、解释器模式。

二、设计模式的六大原则

1、开闭原则(Open Close Principle)

开闭原则就是说对扩展开放,对修改关闭。在程序需要进行拓展的时候,不能去修改原有的代码,实现一个热插拔的效果。

2、里氏代换原则(Liskov Substitution Principle)

其官方描述比较抽象,可自行百度。实际上可以这样理解:(1)子类的能力必须大于等于父类,即父类可以使用的方法,子类都可以使用。(2)返回值也是同样的道理。假设一个父类方法返回一个List,子类返回一个ArrayList,这当然可以。如果父类方法返回一个ArrayList,子类返回一个List,就说不通了。这里子类返回值的能力是比父类小的。(3)还有抛出异常的情况。任何子类方法可以声明抛出父类方法声明异常的子类。
而不能声明抛出父类没有声明的异常。

3、依赖倒转原则(Dependence Inversion Principle)

这个是开闭原则的基础,具体内容:面向接口编程,依赖于抽象而不依赖于具体。

4、接口隔离原则(Interface Segregation Principle)

这个原则的意思是:使用多个隔离的接口,比使用单个接口要好。还是一个降低类之间的耦合度的意思,从这儿我们看出,其实设计模式就是一个软件的设计思想,从大型软件架构出发,为了升级和维护方便。所以上文中多次出现:降低依赖,降低耦合。

5、迪米特法则(最少知道原则)(Demeter Principle)

为什么叫最少知道原则,就是说:一个实体应当尽量少的与其他实体之间发生相互作用,使得系统功能模块相对独立。

6、合成复用原则(Composite Reuse Principle)

原则是尽量使用合成/聚合的方式,而不是使用继承。

三、创建型模式

创建型模式,共五种:工厂方法模式、抽象工厂模式、单例模式、建造者模式、原型模式。

3.1、工厂方法模式

工厂方法模式分为三种:普通工厂模式、多个工厂方法模式和静态工厂方法模式。

3.1.1、普通工厂模式

普通工厂模式就是建立一个工厂类,对实现了同一接口的一些类进行实例的创建。

  1. package com.mode.create;
  2. public interface MyInterface {
  3. public void print();
  4. }
  1. package com.mode.create;
  2. public class MyClassOne implements MyInterface {
  3. @Override
  4. public void print() {
  5. System.out.println("MyClassOne");
  6. }
  7. }
  8.  
  1. package com.mode.create;
  2. public class MyClassTwo implements MyInterface {
  3. @Override
  4. public void print() {
  5. System.out.println("MyClassTwo");
  6. }
  7. }
  8.  
  1. package com.mode.create;
  2. public class MyFactory {
  3. public MyInterface produce(String type) {
  4. if ("One".equals(type)) {
  5. return new MyClassOne();
  6. } else if ("Two".equals(type)) {
  7. return new MyClassTwo();
  8. } else {
  9. System.out.println("没有要找的类型");
  10. return null;
  11. }
  12. }
  13. }
  14.  
  1. package com.mode.create;
  2. public class FactoryTest {
  3. public static void main(String[] args){
  4. MyFactory factory = new MyFactory();
  5. MyInterface myi = factory.produce("One");
  6. myi.print();
  7. }
  8. }

FactoryTest的运行结果我想应该很明显了。

再回头来理解这句话:普通工厂模式就是建立一个工厂类,对实现了同一接口的一些类进行实例的创建。

3.1.2、多个工厂方法模式

多个工厂方法模式,是对普通工厂方法模式的改进,多个工厂方法模式就是提供多个工厂方法,分别创建对象。

直接看代码吧,我们修改MyFactory和FactoryTest如下:

  1. package com.mode.create;
  2. public class MyFactory {
  3. public MyInterface produceOne() {
  4. return new MyClassOne();
  5. }
  6. public MyInterface produceTwo() {
  7. return new MyClassTwo();
  8. }
  9. }
  10.  
  1. package com.mode.create;
  2. public class FactoryTest {
  3. public static void main(String[] args){
  4. MyFactory factory = new MyFactory();
  5. MyInterface myi = factory.produceOne();
  6. myi.print();
  7. }
  8. }

运行结果也是十分明显了。

再回头来理解这句话:多个工厂方法模式,是对普通工厂方法模式的改进,多个工厂方法模式就是提供多个工厂方法,分别创建对象。

3.1.3、静态工厂方法模式

静态工厂方法模式,将上面的多个工厂方法模式里的方法置为静态的,不需要创建实例,直接调用即可。

直接看代码吧,我们修改MyFactory和FactoryTest如下:

  1. package com.mode.create;
  2. public class MyFactory {
  3. public static MyInterface produceOne() {
  4. return new MyClassOne();
  5. }
  6. public static MyInterface produceTwo() {
  7. return new MyClassTwo();
  8. }
  9. }
  10.  
  1. package com.mode.create;
  2. public class FactoryTest {
  3. public static void main(String[] args){
  4. MyInterface myi = MyFactory.produceOne();
  5. myi.print();
  6. }
  7. }

运行结果依旧很明显。

再回顾:静态工厂方法模式,将上面的多个工厂方法模式里的方法置为静态的,不需要创建实例,直接调用即可。

3.2、抽象工厂模式

工厂方法模式有一个问题就是,类的创建依赖工厂类,也就是说,如果想要拓展程序,必须对工厂类进行修改,这违背了闭包原则。

为解决这个问题,我们来看看抽象工厂模式:创建多个工厂类,这样一旦需要增加新的功能,直接增加新的工厂类就可以了,不需要修改之前的代码。

这样就符合闭包原则了。

下面来看看代码:

MyInterface、MyClassOne、MyClassTwo不变。

新增如下接口和类:

  1. package com.mode.create;
  2. public interface Provider {
  3. public MyInterface produce();
  4. }
  5.  
  6. package com.mode.create;
  7. public class MyFactoryOne implements Provider {
  8. @Override
  9. public MyInterface produce() {
  10. return new MyClassOne();
  11. }
  12. }
  13.  
  14. package com.mode.create;
  15. public class MyFactoryTwo implements Provider {
  16. @Override
  17. public MyInterface produce() {
  18. return new MyClassTwo();
  19. }
  20. }
  21.  

修改测试类FactoryTest如下:

  1. package com.mode.create;
  2. public class FactoryTest {
  3. public static void main(String[] args){
  4. Provider provider = new MyFactoryOne();
  5. MyInterface myi = provider.produce();
  6. myi.print();
  7. }
  8. }

运行结果依旧显然。

再回顾:抽象工厂模式就是创建多个工厂类,这样一旦需要增加新的功能,直接增加新的工厂类就可以了,不需要修改之前的代码。

3.3、单例模式

单例模式,不需要过多的解释。

直接看代码吧:

  1. package test;
  2. public class MyObject {
  3. private static MyObject myObject;
  4. private MyObject() {
  5. }
  6. public static MyObject getInstance() {
  7. if (myObject != null) {
  8. } else {
  9. myObject = new MyObject();
  10. }
  11. return myObject;
  12. }
  13. }

但是这样会引发多线程问题,详细解说可以看《Java多线程编程核心技术》书中的第六章。

3.4、建造者模式

建造者模式:是将一个复杂的对象的构建与它的表示分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

字面看来非常抽象,实际上它也十分抽象!!!!

建造者模式通常包括下面几个角色:

(1) Builder:给出一个抽象接口,以规范产品对象的各个组成成分的建造。这个接口规定要实现复杂对象的哪些部分的创建,并不涉及具体的对象部件的创建。

(2) ConcreteBuilder:实现Builder接口,针对不同的商业逻辑,具体化复杂对象的各部分的创建。 在建造过程完成后,提供产品的实例。

(3)Director:调用具体建造者来创建复杂对象的各个部分,在指导者中不涉及具体产品的信息,只负责保证对象各部分完整创建或按某种顺序创建。

(4)Product:要创建的复杂对象。

在游戏开发中建造小人是经常的事了,要求是:小人必须包括头,身体和脚。

下面我们看看如下代码:

Product(要创建的复杂对象。):

  1. package com.mode.create;
  2. public class Person {
  3. private String head;
  4. private String body;
  5. private String foot;
  6. public String getHead() {
  7. return head;
  8. }
  9. public void setHead(String head) {
  10. this.head = head;
  11. }
  12. public String getBody() {
  13. return body;
  14. }
  15. public void setBody(String body) {
  16. this.body = body;
  17. }
  18. public String getFoot() {
  19. return foot;
  20. }
  21. public void setFoot(String foot) {
  22. this.foot = foot;
  23. }
  24. }

Builder(给出一个抽象接口,以规范产品对象的各个组成成分的建造。这个接口规定要实现复杂对象的哪些部分的创建,并不涉及具体的对象部件的创建。):

  1. package com.mode.create;
  2. public interface PersonBuilder {
  3. void buildHead();
  4. void buildBody();
  5. void buildFoot();
  6. Person buildPerson();
  7. }
  8.  

ConcreteBuilder(实现Builder接口,针对不同的商业逻辑,具体化复杂对象的各部分的创建。 在建造过程完成后,提供产品的实例。):

  1. package com.mode.create;
  2. public class ManBuilder implements PersonBuilder {
  3. Person person;
  4. public ManBuilder() {
  5. person = new Person();
  6. }
  7. public void buildBody() {
  8. person.setBody("建造男人的身体");
  9. }
  10. public void buildFoot() {
  11. person.setFoot("建造男人的脚");
  12. }
  13. public void buildHead() {
  14. person.setHead("建造男人的头");
  15. }
  16. public Person buildPerson() {
  17. return person;
  18. }
  19. }

Director(调用具体建造者来创建复杂对象的各个部分,在指导者中不涉及具体产品的信息,只负责保证对象各部分完整创建或按某种顺序创建。):

  1. package com.mode.create;
  2. public class PersonDirector {
  3. public Person constructPerson(PersonBuilder pb) {
  4. pb.buildHead();
  5. pb.buildBody();
  6. pb.buildFoot();
  7. return pb.buildPerson();
  8. }
  9. }

测试类:

  1. package com.mode.create;
  2. public class Test {
  3. public static void main(String[] args) {
  4. PersonDirector pd = new PersonDirector();
  5. Person person = pd.constructPerson(new ManBuilder());
  6. System.out.println(person.getBody());
  7. System.out.println(person.getFoot());
  8. System.out.println(person.getHead());
  9. }
  10. }

运行结果:

回顾:建造者模式:是将一个复杂的对象的构建与它的表示分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

3.5、原型模式

该模式的思想就是将一个对象作为原型,对其进行复制、克隆,产生一个和原对象类似的新对象。

说道复制对象,我将结合对象的浅复制和深复制来说一下,首先需要了解对象深、浅复制的概念:

浅复制:将一个对象复制后,基本数据类型的变量都会重新创建,而引用类型,指向的还是原对象所指向的。

深复制:将一个对象复制后,不论是基本数据类型还有引用类型,都是重新创建的。简单来说,就是深复制进行了完全彻底的复制,而浅复制不彻底。

写一个深浅复制的例子:

  1. package com.mode.create;
  2. import java.io.ByteArrayInputStream;
  3. import java.io.ByteArrayOutputStream;
  4. import java.io.IOException;
  5. import java.io.ObjectInputStream;
  6. import java.io.ObjectOutputStream;
  7. import java.io.Serializable;
  8. public class Prototype implements Cloneable, Serializable {
  9. private static final long serialVersionUID = 1L;
  10. private int base;
  11. private Integer obj;
  12. /* 浅复制 */
  13. public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
  14. // 因为Cloneable接口是个空接口,你可以任意定义实现类的方法名
  15. // 如cloneA或者cloneB,因为此处的重点是super.clone()这句话
  16. // super.clone()调用的是Object的clone()方法
  17. // 而在Object类中,clone()是native(本地方法)的
  18. Prototype proto = (Prototype) super.clone();
  19. return proto;
  20. }
  21. /* 深复制 */
  22. public Object deepClone() throws IOException, ClassNotFoundException {
  23. /* 写入当前对象的二进制流 */
  24. ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
  25. ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(bos);
  26. oos.writeObject(this);
  27. /* 读出二进制流产生的新对象 */
  28. ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(bos.toByteArray());
  29. ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bis);
  30. return ois.readObject();
  31. }
  32. public int getBase() {
  33. return base;
  34. }
  35. public void setBase(int base) {
  36. this.base = base;
  37. }
  38. public Integer getObj() {
  39. return obj;
  40. }
  41. public void setObj(Integer obj) {
  42. this.obj = obj;
  43. }
  44. }

测试类:

  1. package com.mode.create;
  2. import java.io.IOException;
  3. public class Test {
  4. public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException,
  5. ClassNotFoundException, IOException {
  6. Prototype prototype = new Prototype();
  7. prototype.setBase(1);
  8. prototype.setObj(new Integer(2));
  9. /* 浅复制 */
  10. Prototype prototype1 = (Prototype) prototype.clone();
  11. /* 深复制 */
  12. Prototype prototype2 = (Prototype) prototype.deepClone();
  13. System.out.println(prototype1.getObj()==prototype1.getObj());
  14. System.out.println(prototype1.getObj()==prototype2.getObj());
  15. }
  16. }

运行结果:

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。