Java设计模式百例 - 合成模式

本文源码见:https://github.com/get-set/get-designpatterns/tree/master/composite

组合模式(Composite Pattern),又叫部分整体模式,依据树形结构来组合对象,是用来表示部分以及整体层次的一种递归式结构的模式。这种类型的设计模式属于结构型模式,它创建了对象组的树形结构。

其实现实世界中,这种树状结构的组合还是挺普遍的:

  1. 组织结构,从CEO到基层组长,都有下属,他们都相当于“枝干”,对于基层员工就是“叶子”节点,不过说到底他们都是公司员工;
  2. 目录结构,这个更好理解了,目录里包含子目录和文件,各层目录相当于树状结构的“枝干”,文件相当于“叶子”节点,说到底目录和文件都是文件系统的组件(在Linux里,都可以看作“文件”这个大的概念,甚至鼠标键盘等设备);
  3. 一句文字,无论是书信还是微博,都是由字、词构成的,词呢又是由字构成的,字和词都可以看作句子的组成元素,二者又有包含关系。

看到这里是不是觉得已经不用再看具体例子的代码了呢,聪明的你估计脑海中已经构思除了一个小的demo了。

例子

就以文件系统目录结构为例吧。刚才说到,无论是目录还是文件,在Linux中我们都认为是广义的“文件”,为了方便阐述,我们把这个广义的“文件”叫做Entry吧,显然目录DirectoryFile都是一种Entry。如下:

Entry.java

public abstract class Entry {
    public abstract String getName();
    public abstract int getSize();
    public abstract Entry add(Entry entry) {
        throw new RuntimeException();
    }
    public void printList() {
        printList("");
    }
    public abstract void printList(String prefix);

    @Override
    public String toString() {
        return getName() + "(" + getSize() + ")";
    }
}

File.java

public class File extends Entry {
    private String name;
    private int size;

    public File(String name, int size) {
        this.name = name;
        this.size = size;
    }

    public String getName() {
        return this.name;
    }

    public int getSize() {
        return this.size;
    }

    public void printList(String prefix) {
        System.out.println(prefix + "/" + this);
    }
}

Directory.java

public class Directory extends Entry {
    private String name;
    private List<Entry> items = new ArrayList<Entry>();

    public Directory(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return this.name;
    }

    public int getSize() {
        int size = 0;
        Iterator it = this.items.iterator();
        while (it.hasNext()) {
            Entry entry = (Entry) it.next();
            size += entry.getSize();
        }
        return size;
    }

    public Entry add(Entry entry) {
        items.add(entry);
        return this;
    }

    public void printList(String prefix) {
        System.out.println(prefix + "/" + getName());
        Iterator it = items.iterator();
        while (it.hasNext()) {
            Entry entry = (Entry) it.next();
            entry.printList(prefix + "/" + this.name);
        }
    }
}

测试一下:

Client.java

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        Entry bindir = new Directory("bin");
        Entry usrdir = new Directory("usr");
        Entry tmpdir = new Directory("lib");

        bindir
                .add(new File("bash", 4))
                .add(new File("ls", 6))
                .add(new File("ip", 8));

        usrdir
                .add(new Directory("bin")
                    .add(new File("top", 10))
                    .add(new File("ssh", 12)))
                .add(new Directory("local")
                    .add(new Directory("bin")
                        .add(new File("eclipse", 4))
                        .add(new File("idea", 4)))
                    .add(new Directory("src")));

        tmpdir
                .add(new File("test.txt", 12));

        Entry rootdir = new Directory("root");
        rootdir.add(bindir).add(usrdir).add(tmpdir);
        rootdir.printList();
    }
}

输出结果:

/root
/root/bin
/root/bin/bash(4)
/root/bin/ls(6)
/root/bin/ip(8)
/root/usr
/root/usr/bin
/root/usr/bin/top(10)
/root/usr/bin/ssh(12)
/root/usr/local
/root/usr/local/bin
/root/usr/local/bin/eclipse(4)
/root/usr/local/bin/idea(4)
/root/usr/local/src
/root/lib
/root/lib/test.txt(12)

总结

合成设计模式是一种辨识度比较高,应用场景相对比较明确的设计模式,因此相对来说也比较好理解。主要特征就两条:

  1. 无论是“枝干“还是”叶子“,都是树的“组成部分”,因此都有共同的抽象,而“枝干”中的list成员变量引用的也是这个共同抽象的列表。概括地说就是“整体”和“部分”具有一致性,是一种递归包含关系;
  2. 通常有一个“添加方法”,类似于本例的add(),因为是递归操作,一视同仁,这个方法通常定义在抽象类中,默认抛出异常,以便适用“叶子”节点无法添加子节点的情况。
©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 215,245评论 6 497
  • 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 91,749评论 3 391
  • 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 160,960评论 0 350
  • 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 57,575评论 1 288
  • 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 66,668评论 6 388
  • 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 50,670评论 1 294
  • 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 39,664评论 3 415
  • 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 38,422评论 0 270
  • 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 44,864评论 1 307
  • 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 37,178评论 2 331
  • 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 39,340评论 1 344
  • 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 35,015评论 5 340
  • 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 40,646评论 3 323
  • 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 31,265评论 0 21
  • 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 32,494评论 1 268
  • 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 47,261评论 2 368
  • 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 44,206评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容