观察者模式

定义

观察者模式是对象的行为模式,又叫发布-订阅(Publish/Subscribe)模式,模型-视图-模式(Model/View)模式,源-监听器(Source/Listener)模式或从属者(dependents)模式。

一个软件系统常常要求在某一个对象的状态发生改变的时候某些其它的对象做出相应的改变,观察者模式是满足这一要求的最重要的一种方案。
根据观察者对象的引用位置,观察者模式分为两种



  • 这种实现在传统的模式著作和讨论中比较常见



  • java提供的观察者模型就属于这种

观察者模式的结构

第一种结构

第一种实现的模式如下


  • 抽象主题(Subject)角色
    主题角色把所有对观察者对象的引用保存在一个集合(比如Vector对象)里,每一个主题都可以有任意数量的观察者。抽象主题提供一个接口,可以增加和删除观察者对象,主题角色又叫抽象被观察者角色
    public interface Subject {
        /**
         * 注册一个新的观察者对象
         * @param observer 观察者
         */
        void attach(Observer observer);
        /**
         * 删除该观察者
         * @param observer 要删除的观察者对象
         */
        void detach(Observer observer);
        /**
         * 通知全部已经注册过的观察者
         */
        void notifyObservers();
    }
    
  • 抽象观察者(Observer)角色
    为所有具体的观察者定义一个接口,在得到主题的通知时时更新自己,这个接口叫做更新接口
    public interface Observer {
        /**
         * 观察者更新方法
         */
        void update();
    }
    
  • 具体主题(ConcreteSubject)角色
    拥有全部的观察者对象集合,在具体主题的内部状态改变时,给所有的观察者发送通知。具体主题角色又叫具体被观察角色
    public class ConcreteSubject implements Subject{
        private Vector observersVector = new Vector();
        public void attach(Observer observer) {
            observersVector.addElement(observer);
        }
        public void detach(Observer observer) {
            observersVector.removeElement(observer);
        }
        public void notifyObservers() {
            Enumeration enumeration = observers();
            while (enumeration.hasMoreElements()){              
                ((Observer)enumeration.nextElement()).update();
            }
        }
        private Enumeration observers(){
            return ((Vector)observersVector.clone()).elements();
        }
    }
    
  • 具体观察者(ConcreteObserver)角色
    具体观察者角色实现实现抽象观察者所要求的更新接口
    public class ConcreteObserver  implements Observer{
        public void update() {
            System.out.println("I am notified");
        }
    }
    
  • 测试
    public class MySubject extends ConcreteSubject {
        public void change(){
            System.out.println("data change...");
            notifyObservers();
        }
    }
    
    public class ObserverTest {
        Observer observerA;
        Observer observerB;
        MySubject subject;
    
        @Before
        public void before(){
            observerA = new ConcreteObserver();
            observerB = new ConcreteObserver();
            subject = new MySubject();
            subject.attach(observerA);
            subject.attach(observerB);
        }
        @Test
        public void testObserver(){
            subject.change();
        }
    }
    

第二种结构

第二种实现的模式如下



第二中与第一种基本相同

  • 抽象主题角色
    subject类可以用抽象类或类实现
    public abstract class Subject {
        private Vector observersVector = new Vector();
    
        public void attach(Observer observer) {
            observersVector.addElement(observer);
        }
    
        public void detach(Observer observer) {
            observersVector.removeElement(observer);
        }
    
        public void notifyObservers() {
            Enumeration enumeration = observers();
            while (enumeration.hasMoreElements()){
                ((Observer)enumeration.nextElement()).update();
            }
        }
        private Enumeration observers(){
            return ((Vector)observersVector.clone()).elements();
        }
    }
    
  • 具体主题角色
    public class ConcreteSubject extends Subject {
        private String data;
        public void change(String newData){
            data = newData;
            System.out.println("data change");
            notifyObservers();
        }
    }
    
  • 抽象观察者和具体观察者代码与第一种结构完全相同
  • 测试
    public class ObserverTest {
        Observer observerA;
        Observer observerB;
        ConcreteSubject subject;
        @Before
        public void before(){
            observerA = new ConcreteObserver();
            observerB = new ConcreteObserver();
            subject = new ConcreteSubject();
            subject.attach(observerA);
            subject.attach(observerB);
        }
        @Test
        public void testObserver(){
            subject.change("test");
        }
    }
    

全部代码

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 220,192评论 6 511
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 93,858评论 3 396
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 166,517评论 0 357
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 59,148评论 1 295
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 68,162评论 6 397
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,905评论 1 308
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,537评论 3 420
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,439评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,956评论 1 319
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 38,083评论 3 340
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 40,218评论 1 352
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,899评论 5 347
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,565评论 3 331
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 32,093评论 0 23
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 33,201评论 1 272
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 48,539评论 3 375
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 45,215评论 2 358

推荐阅读更多精彩内容