23种子GOF设计模式一般分为三类:创建模式、结构模型、行为模式。

创建模式抽象的实例,他们帮助建立一个系统,是独立于如何、这是一个这些对象和陈述的组合。创建使用继承一个类架构更改实例,一个对象类型模型的建立也将委托实例化一个对象。

断出现的主旋律。第一,它们都将关于该系统使用哪些详细的类的信息封装起来。

第二。它们隐藏了这些类的实例是怎样被创建和放在一起的。整个系统关于这些对象所知道的是由抽象类所定义的接口。

因此,创建型模式在什么被创建,谁创建它,它是怎样被创建的,以及何时创建这些方面给予了非常大的灵活性。它们同意用结构和功能区别非常大的“产品”对象配置一个系统。配置能够是静态的(即在编译时指定),也能够是动态的(在执行时)。

结构型模式涉及到怎样组合类和对象以获得更大的结构。

结构型类模式採用继承机制来组合接口或实现。结构型对象模式不是对接口和实现进行组合,而是描写叙述了怎样对一些对象进行组合,从而实现新功能的一些方法。由于能够在执行时刻改变对象组合关系,所以对象组合方式具有更大的灵活性,而这样的机制用静态类组合是不可能实现的。

行为模式涉及到算法和对象间职责的分配。行为模式不仅描写叙述对象或类的模式。还描写叙述它们之间的通信模式。这些模式刻画了在执行时难以跟踪的复杂的控制流。

它们将用户的注意力从控制流转移到对象间的联系方式上来。行为类模式使用继承机制在类间分派行为。行为对象模式使用对象复合而不是继承。一些行为对象模式描写叙述了一组对等的对象怎样相互协作以完毕当中任一个对象都无法单独完毕的任务。

创建型模式包含:1、FactoryMethod(工厂方法模式);2、Abstract Factory(抽象工厂模式);3、Singleton(单例模式)。4、Builder(建造者模式、生成器模式)。5、Prototype(原型模式).

结构型模式包含:6、Bridge(桥接模式);7、Adapter(适配器模式);8、Decorator(装饰模式);9、Composite(组合模式);10、Flyweight(享元模式);11、Facade(外观模式);12、Proxy(代理模式).

行为模式包含:13、TemplateMethod(模板方法模式);14、Strategy(策略模式);15、State(状态模式);16、Observer(观察者模式);17、Memento(备忘录模式)。18、Mediator(中介者模式);19、Command(命令模式)。20、Visitor(訪问者模式);21、Chain of Responsibility(责任链模式);22、Iterator(迭代器模式);23、Interpreter(解释器模式).

Factory Method:定义一个用于创建对象的接口,让子类决定将哪一个类实例化。Factory Method使一个类的实例化延迟到其子类。

Abstract Factory:提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无需指定他们详细的类。

Singleton:保证一个类仅有一个实例。并提供一个訪问它的全局訪问点。

Builder:将一个复杂对象的构建与它的表示分离。使得相同的构建过程能够创建不同的表示。

Prototype:用原型实例指定创建对象的种类,而且通过拷贝这个原型来创建新的对象。

Bridge:将抽象部分与它的实现部分分离,使它们都能够独立地变化。

Adapter:将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。Adapter模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类能够一起工作。

Decorator:动态地给一个对象加入一些额外的职责。就扩展功能而言, Decorator模式比生成子类方式更为灵活。

Composite:将对象组合成树形结构以表示“部分-总体”的层次结构。Composite使得客户对单个对象和复合对象的使用具有一致性。

Flyweight:运用共享技术有效地支持大量细粒度的对象。

Facade:为子系统中的一组接口提供一个一致的界面。 Facade模式定义了一个高层接口,这个接口使得这一子系统更加easy使用。

Proxy:为其他对象提供一个代理以控制对这个对象的訪问。

Template Method:定义一个操作中的算法的骨架,而将一些步骤延迟到子类中。Template Method使得子类能够不改变一个算法的结构就可以重定义该算法的某些特定步骤。

Strategy:定义一系列的算法,把它们一个个封装起来, 而且使它们可相互替换。本模式使得算法的变化可独立于使用它的客户。

State:同意一个对象在其内部状态改变时改变它的行为。对象看起来似乎改动了它所属的类。

Observer:定义对象间的一种一对多的依赖关系,以便当一个对象的状态发生改变时,全部依赖于它的对象都得到通知并自己主动刷新。

Memento:在不破坏封装性的前提下。捕获一个对象的内部状态,并在该对象之外保存这个状态。这样以后就可将该对象恢复到保存的状态。

Mediator:用一个中介对象来封装一系列的对象交互。中介者使各对象不须要显式地相互引用,从而使其耦合松散,而且能够独立地改变它们之间的交互。

Command:将一个请求封装为一个对象。从而使你可用不同的请求对客户进行參数化。对请求排队或记录请求日志,以及支持可取消的操作。

Visitor:表示一个作用于某对象结构中的各元素的操作。它使你能够在不改变各元素的类的前提下定义作用于这些元素的新操作。

Chain of Responsibility:为解除请求的发送者和接收者之间耦合。而使多个对象都有机会处理这个请求。将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递该请求,直到有一个对象处理它。

Iterator:提供一种方法顺序訪问一个聚合对象中各个元素, 而又不需暴露该对象的内部表示。

Interpreter:给定一个语言, 定义它的文法的一种表示,并定义一个解释器, 该解释器使用该表示来解释语言中的句子。

Adapter:(1)、意图:将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。

Adapter模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类能够一起工作。

(2)、适用性:A、想使用一个已经存在的类,而它的接口不符合你的需求。B、想创建一个能够复用的类,该类能够与其他不相关的类或不可预见的类(即那些接口可能不一定兼容的类)协同工作;C、(仅适用于对象Adapter)想使用一些已经存在的子类,可是不可能对每个都进行子类化以匹配它们的接口。

对象适配器能够适配它的父类接口。

(3)、注意事项:类适配器使用多重继承对一个接口与还有一个接口进行匹配。对象适配器依赖于对象组合。类适配器和对象适配器有不同的权衡。类适配器:A、用一个详细的Adapter类对Adaptee和Target进行匹配。

结果是当我们想要匹配一个类以及全部它的子类时,类Adapter将不能胜任工作;B、使得Adapter能够又一次定义Adaptee的部分行为,由于Adapter是Adaptee的一个子类;C、只引入了一个对象,并不须要额外的指针以间接得到adaptee.对象适配器则:A、同意一个Adapter与多个Adaptee----即Adaptee本身以及它的全部子类(假设有子类的话)同一时候工作。

Adapter也能够一次给全部的Adaptee加入功能;B、使得重定义Adaptee的行为比較困难。这就须要生成Adaptee的子类而且使得Adapter引用这个子类而不是引用Adaptee本身。

(4)、使用Adapter模式时须要考虑的其他一些因素有:A、Adapter的匹配程度:对Adaptee的接口与Target的接口进行匹配的工作量各个Adapter可能不一样。

工作范围可能是。从简单的接口转换到支持全然不同的操作集合。

Adapter的工作量取决于Target接口与Adaptee接口的类似程度。B、可插入的Adapter:当其他的类使用一个类时。假设所需的假定条件越少,这个类就更具可复用性。

假设将接口匹配构建为一个类,就不须要假定对其他的类可见的是一个相同的接口。也就是说。接口匹配使得我们能够将自己的类加入到一些现有的系统中去。而这些系统对这个类的接口可能会有所不同。

(5)、使用C++实现适配器类:在使用C++实现适配器类时。Adapter类应该採用公共方式继承Target类。而且用私有方式继承Adaptee类。因此,Adapter类应该是Target的子类型,但不是Adaptee的子类型。

(6)、相关模式:Bridge的结构与对象适配器类似。可是Bridge模式的出发点不同:Bridge目的是将接口部分和实现部分分离。从而对它们能够较为easy也相对独立的加以改变。

而Adapter则意味着改变一个已有对象的接口。Decorator增强了其他对象的功能而同一时候又不改变它的接口。因此decorator相应用程序的透明性比适配器要好。结果是decorator支持递归组合,而纯粹使用适配器是不可能实现这一点的。Proxy在不改变它的接口的条件下,为还有一个对象定义了一个代理。

两方都不适合改动的时候,能够考虑使用适配器模式。

类模式的Adapter採用继承的方式复用Adaptee的接口,而在对象模式的Adapter中则採用组合的方式实现Adaptee的复用。

演示样例代码1:

#include <iostream>
using namespace std; class Target
{
public:
virtual void Request()
{
cout<<"普通的请求"<<endl;
}
}; class Adaptee
{
public:
void SpecificalRequest()
{
cout<<"特殊的请求"<<endl;
}
}; class Adapter : public Target
{
private:
Adaptee* ada;
public:
virtual void Request()
{
ada->SpecificalRequest();
Target::Request();
} Adapter()
{
ada = new Adaptee();
} ~Adapter()
{
delete ada;
}
}; //client
int main()
{
Adapter* ada = new Adapter();
ada->Request();
delete ada; /*result
特殊的请求
普通的请求
*/ return 0;
}

演示样例代码2:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std; class Player
{
protected:
string name;
public:
Player(string strName) {name = strName;}
virtual void Attack() = 0;
virtual void Defense() = 0;
}; class Forwards : public Player
{
public:
Forwards(string strName) : Player(strName) {}
public:
virtual void Attack()
{
cout<<name<<"前锋进攻"<<endl;
} virtual void Defense()
{
cout<<name<<"前锋防守"<<endl;
}
}; class Center : public Player
{
public:
Center(string strName) : Player(strName) {}
public:
virtual void Attack()
{
cout<<name<<"中场进攻"<<endl;
} virtual void Defense()
{
cout<<name<<"中场防守"<<endl;
}
}; //为中场翻译
class TransLater : public Player
{
private:
Center* player;
public:
TransLater(string strName) : Player(strName)
{
player = new Center(strName);
} virtual void Attack()
{
player->Attack();
} virtual void Defense()
{
player->Defense();
}
}; //client
int main()
{
Player* p = new TransLater("小李");
p->Attack(); /*result
小李中场进攻
*/ return 0;
}

演示样例代码3:类模式

Adapter.h

#ifndef _ADAPTER_H_
#define _ADAPTER_H_ class Target
{
public:
Target();
virtual ~Target();
virtual void Request();
protected:
private:
}; class Adaptee
{
public:
Adaptee();
~Adaptee();
void SpecificRequest();
protected:
private:
}; class Adapter : public Target, private Adaptee
{
public:
Adapter();
~Adapter();
void Request();
protected:
private:
}; #endif//~_ADAPTER_H_

Adapter.cpp:

#include "Adapter.h"
#include <iostream> Target::Target()
{ } Target::~Target()
{ } void Target::Request()
{
std::cout<<"Target::Request"<<std::endl;
} Adaptee::Adaptee()
{ } Adaptee::~Adaptee()
{ } void Adaptee::SpecificRequest()
{
std::cout<<"Adaptee::SpecificRequest"<<std::endl;
} Adapter::Adapter()
{ } Adapter::~Adapter()
{ } void Adapter::Request()
{
this->SpecificRequest();
}

main.cpp:

#include "Adapter.h"
#include <iostream>
using namespace std; int main()
{
//Adapter* adt = new Adapter();
Target* adt = new Adapter(); adt->Request(); /*result
Adaptee::SpecificRequest
*/ return 0;
}

演示样例代码4:对象模式

Adapter.h:

#ifndef _ADAPTER_H_
#define _ADAPTER_H_ class Target
{
public:
Target();
virtual ~Target();
virtual void Request(); protected:
private:
}; class Adaptee
{
public:
Adaptee();
~Adaptee();
void SpecificRequest(); protected:
private:
}; class Adapter : public Target
{
public:
Adapter(Adaptee* ade);
~Adapter();
void Request();
protected:
private:
Adaptee* _ade;
}; #endif//~_ADAPTER_H_

Adapter.cpp:

#include "Adapter.h"
#include <iostream> Target::Target()
{ } Target::~Target()
{ } void Target::Request()
{
std::cout<<"Target::Request"<<std::endl;
} Adaptee::Adaptee()
{ } Adaptee::~Adaptee()
{ } void Adaptee::SpecificRequest()
{
std::cout<<"Adaptee::SpecificRequest"<<std::endl;
} Adapter::Adapter(Adaptee* ade)
{
this->_ade = ade;
} Adapter::~Adapter()
{ } void Adapter::Request()
{
_ade->SpecificRequest();
}

main.cpp:

#include "Adapter.h"
#include <iostream>
using namespace std; int main()
{
Adaptee* ade = new Adaptee;
Target* adt = new Adapter(ade); adt->Request(); /*result
Adaptee::SpecificRequest
*/ return 0;
}

适配器模式结构图:

參考文献:

1、《大话设计模式C++》

2、《设计模式精解----GoF23种设计模式解析》

3、《设计模式----可重用的对象取向软件基础》

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