適配器設計模式是結構性設計模式之一,用於使兩個不相關的接口能夠一起工作。將這兩個不相關的接口結合在一起的對象稱為適配器。
適配器設計模式
適配器設計模式的一個很好的現實例子是手機充電器。手機電池需要3伏特才能充電,但普通插座提供的電壓為120伏特(美國)或240伏特(印度)。因此,手機充電器充當手機充電插座和牆插之間的適配器。在本教程中,我們將嘗試使用適配器設計模式來實現多適配器。首先,我們將創建兩個類 –
Volt
(用於測量伏特)和Socket
(產生固定的120伏特電壓)。
package com.journaldev.design.adapter;
public class Volt {
private int volts;
public Volt(int v){
this.volts=v;
}
public int getVolts() {
return volts;
}
public void setVolts(int volts) {
this.volts = volts;
}
}
package com.journaldev.design.adapter;
public class Socket {
public Volt getVolt(){
return new Volt(120);
}
}
現在,我們希望建立一個能夠生成3伏特、12伏特和默認120伏特的適配器。因此,我們首先創建一個帶有這些方法的適配器接口。
package com.journaldev.design.adapter;
public interface SocketAdapter {
public Volt get120Volt();
public Volt get12Volt();
public Volt get3Volt();
}
雙向適配器模式
在實施適配器模式時,有兩種方法 – 類適配器和對象適配器 – 然而這兩種方法都會產生相同的結果。
適配器設計模式 – 類適配器
這是我們適配器的類適配器方法的實現。
package com.journaldev.design.adapter;
// 使用繼承進行適配器模式
public class SocketClassAdapterImpl extends Socket implements SocketAdapter{
@Override
public Volt get120Volt() {
return getVolt();
}
@Override
public Volt get12Volt() {
Volt v= getVolt();
return convertVolt(v,10);
}
@Override
public Volt get3Volt() {
Volt v= getVolt();
return convertVolt(v,40);
}
private Volt convertVolt(Volt v, int i) {
return new Volt(v.getVolts()/i);
}
}
適配器設計模式 – 對象適配器實現
這是我們適配器的對象適配器實現。
package com.journaldev.design.adapter;
public class SocketObjectAdapterImpl implements SocketAdapter{
// 使用組合進行適配器模式
private Socket sock = new Socket();
@Override
public Volt get120Volt() {
return sock.getVolt();
}
@Override
public Volt get12Volt() {
Volt v= sock.getVolt();
return convertVolt(v,10);
}
@Override
public Volt get3Volt() {
Volt v= sock.getVolt();
return convertVolt(v,40);
}
private Volt convertVolt(Volt v, int i) {
return new Volt(v.getVolts()/i);
}
}
請注意,兩個適配器實現幾乎相同,它們實現了SocketAdapter
介面。適配器介面也可以是一個抽象類。這是一個測試程序,用於消耗我們的適配器設計模式實現。
package com.journaldev.design.test;
import com.journaldev.design.adapter.SocketAdapter;
import com.journaldev.design.adapter.SocketClassAdapterImpl;
import com.journaldev.design.adapter.SocketObjectAdapterImpl;
import com.journaldev.design.adapter.Volt;
public class AdapterPatternTest {
public static void main(String[] args) {
testClassAdapter();
testObjectAdapter();
}
private static void testObjectAdapter() {
SocketAdapter sockAdapter = new SocketObjectAdapterImpl();
Volt v3 = getVolt(sockAdapter,3);
Volt v12 = getVolt(sockAdapter,12);
Volt v120 = getVolt(sockAdapter,120);
System.out.println("v3 volts using Object Adapter="+v3.getVolts());
System.out.println("v12 volts using Object Adapter="+v12.getVolts());
System.out.println("v120 volts using Object Adapter="+v120.getVolts());
}
private static void testClassAdapter() {
SocketAdapter sockAdapter = new SocketClassAdapterImpl();
Volt v3 = getVolt(sockAdapter,3);
Volt v12 = getVolt(sockAdapter,12);
Volt v120 = getVolt(sockAdapter,120);
System.out.println("v3 volts using Class Adapter="+v3.getVolts());
System.out.println("v12 volts using Class Adapter="+v12.getVolts());
System.out.println("v120 volts using Class Adapter="+v120.getVolts());
}
private static Volt getVolt(SocketAdapter sockAdapter, int i) {
switch (i){
case 3: return sockAdapter.get3Volt();
case 12: return sockAdapter.get12Volt();
case 120: return sockAdapter.get120Volt();
default: return sockAdapter.get120Volt();
}
}
}
當我們運行上面的測試程序時,我們得到以下輸出。
v3 volts using Class Adapter=3
v12 volts using Class Adapter=12
v120 volts using Class Adapter=120
v3 volts using Object Adapter=3
v12 volts using Object Adapter=12
v120 volts using Object Adapter=120
適配器設計模式類圖
JDK中的適配器設計模式示例
我在JDK類中輕鬆找到的一些適配器設計模式示例包括;
- java.util.Arrays#asList()
- java.io.InputStreamReader(InputStream) (返回一個Reader)
- java.io.OutputStreamWriter(OutputStream) (返回一個Writer)
這就是Java中的適配器設計模式的全部。
Source:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/adapter-design-pattern-java