门面设计模式

门面设计模式在 Tomcat 中有多处使用,在 Request 和 Response 对象封装中、Standard Wrapper 到 ServletConfig 封装中、ApplicationContext 到 ServletContext 封装中等都用到了这种设计模式。

门面设计模式的原理

这么多场合都用到了这种设计模式,那这种设计模式究竟能有什么作用呢?顾名思义,就是将一个东西封装成一个门面好与人家更容易进行交流,就像一个国家的外交部一样。

这种设计模式主要用在一个大的系统中有多个子系统组成时,这多个子系统肯定要涉及到相互通信,但是每个子系统又不能将自己的内部数据过多的暴露给其它系统,不然就没有必要划分子系统了。每个子系统都会设计一个门面,把别的系统感兴趣的数据封装起来,通过这个门面来进行访问。这就是门面设计模式存在的意义。

门面设计模式示意图如下:

图 1. 门面示意图

Client 只能访问到 Façade 中提供的数据是门面设计模式的关键,至于 Client 如何访问 Façade 和 Subsystem 如何提供 Façade 门面设计模式并没有规定死。

Tomcat 的门面设计模式示例

Tomcat 中门面设计模式使用的很多,因为 Tomcat 中有很多不同组件,每个组件要相互交互数据,用门面模式隔离数据是个很好的方法。

下面是 Request 上使用的门面设计模式:

图 2. Request 的门面设计模式类图

从图中可以看出 HttpRequestFacade 类封装了 HttpRequest 接口能够提供数据,通过 HttpRequestFacade 访问到的数据都被代理到 HttpRequest 中,通常被封装的对象都被设为 Private 或者 Protected 访问修饰,以防止在 Façade 中被直接访问。

观察者设计模式

这种设计模式也是常用的设计方法通常也叫发布 - 订阅模式,也就是事件监听机制,通常在某个事件发生的前后会触发一些操作。

观察者模式的原理

观察者模式原理也很简单,就是你在做事的时候旁边总有一个人在盯着你,当你做的事情是它感兴趣的时候,它就会跟着做另外一些事情。但是盯着你的人必须要到你那去登记,不然你无法通知它。观察者模式通常包含下面这几个角色:

  • Subject 就是抽象主题:它负责管理所有观察者的引用,同时定义主要的事件操作。
  • ConcreteSubject 具体主题:它实现了抽象主题的所有定义的接口,当自己发生变化时,会通知所有观察者。
  • Observer 观察者:监听主题发生变化相应的操作接口。

Tomcat 的观察者模式示例

Tomcat 中观察者模式也有多处使用,前面讲的控制组件生命周期的 Lifecycle 就是这种模式的体现,还有对 Servlet 实例的创建、Session 的管理、Container 等都是同样的原理。下面主要看一下 Lifecycle 的具体实现。

Lifecycle 的观察者模式结构图:

图 3. Lifecycle 的观察者模式结构图

上面的结构图中,LifecycleListener 代表的是抽象观察者,它定义一个 lifecycleEvent 方法,这个方法就是当主题变化时要执行的方法。 ServerLifecycleListener 代表的是具体的观察者,它实现了 LifecycleListener 接口的方法,就是这个具体的观察者具体的实现方式。Lifecycle 接口代表的是抽象主题,它定义了管理观察者的方法和它要所做的其它方法。而 StandardServer 代表的是具体主题,它实现了抽象主题的所有方法。这里 Tomcat 对观察者做了扩展,增加了另外两个类:LifecycleSupport、LifecycleEvent,它们作为辅助类扩展了观察者的功能。LifecycleEvent 使得可以定义事件类别,不同的事件可区别处理,更加灵活。LifecycleSupport 类代理了主题对多观察者的管理,将这个管理抽出来统一实现,以后如果修改只要修改 LifecycleSupport 类就可以了,不需要去修改所有具体主题,因为所有具体主题的对观察者的操作都被代理给 LifecycleSupport 类了。这可以认为是观察者模式的改进版。

LifecycleSupport 调用观察者的方法代码如下:

清单 1. LifecycleSupport 中的 fireLifecycleEvent 方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
public void fireLifecycleEvent(String type, Object data) {
    LifecycleEvent event = new LifecycleEvent(lifecycle, type, data);
    LifecycleListener interested[] = null;
    synchronized (listeners) {
        interested = (LifecycleListener[]) listeners.clone();
    }
    for (int i = 0; i < interested.length; i++)
        interested[i].lifecycleEvent(event);
}

主题是怎么通知观察者呢?看下面代码:

清单 2. 容器中的 start 方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
public void start() throws LifecycleException {
    lifecycle.fireLifecycleEvent(BEFORE_START_EVENT, null);
    lifecycle.fireLifecycleEvent(START_EVENT, null);
    started = true;
    synchronized (services) {
        for (int i = 0; i < services.length; i++) {
            if (services[i] instanceof Lifecycle)
                ((Lifecycle) services[i]).start();
            }
        }
    lifecycle.fireLifecycleEvent(AFTER_START_EVENT, null);
}

命令设计模式

前面把 Tomcat 中两个核心组件 Connector 和 Container,比作一对夫妻。男的将接受过来的请求以命令的方式交给女主人。对应到 Connector 和 Container,Connector 也是通过命令模式调用 Container 的。

命令模式的原理

命令模式主要作用就是封装命令,把发出命令的责任和执行命令的责任分开。也是一种功能的分工。不同的模块可以对同一个命令做出不同解释。

下面是命令模式通常包含下面几个角色:

  • Client:创建一个命令,并决定接受者
  • Command 命令:命令接口定义一个抽象方法
  • ConcreteCommand:具体命令,负责调用接受者的相应操作
  • Invoker 请求者:负责调用命令对象执行请求
  • Receiver 接受者:负责具体实施和执行一次请求

Tomcat 中的命令模式的示例

Tomcat 中命令模式在 Connector 和 Container 组件之间有体现,Tomcat 作为一个应用服务器,无疑会接受到很多请求,如何分配和执行这些请求是必须的功能。

下面看一下 Tomcat 是如何实现命令模式的,下面是 Tomcat 命令模式的结构图:

图 4. Tomcat 命令模式的结构图

Connector 作为抽象请求者,HttpConnector 作为具体请求者。HttpProcessor 作为命令。Container 作为命令的抽象接受者,ContainerBase 作为具体的接受者。客户端就是应用服务器 Server 组件了。Server 首先创建命令请求者 HttpConnector 对象,然后创建命令 HttpProcessor 命令对象。再把命令对象交给命令接受者 ContainerBase 容器来处理命令。命令的最终是被 Tomcat 的 Container 执行的。命令可以以队列的方式进来,Container 也可以以不同的方式来处理请求,如 HTTP1.0 协议和 HTTP1.1 的处理方式就会不同。

责任链模式

Tomcat 中一个最容易发现的设计模式就是责任链模式,这个设计模式也是 Tomcat 中 Container 设计的基础,整个容器的就是通过一个链连接在一起,这个链一直将请求正确的传递给最终处理请求的那个 Servlet。

责任链模式的原理

责任链模式,就是很多对象有每个对象对其下家的引用而连接起来形成一条链,请求在这条链上传递,直到链上的某个对象处理此请求,或者每个对象都可以处理请求,并传给下一家,直到最终链上每个对象都处理完。这样可以不影响客户端而能够在链上增加任意的处理节点。

通常责任链模式包含下面几个角色:

  • Handler(抽象处理者):定义一个处理请求的接口
  • ConcreteHandler(具体处理者):处理请求的具体类,或者传给下家

Tomcat 中责任链模式示例

在 tomcat 中这种设计模式几乎被完整的使用,tomcat 的容器设置就是责任链模式,从 Engine 到 Host 再到 Context 一直到 Wrapper 都是通过一个链传递请求。

Tomcat 中责任链模式的类结构图如下:

图 5. Tomcat 责任链模式的结构图

上图基本描述了四个子容器使用责任链模式的类结构图,对应的责任链模式的角色,Container 扮演抽象处理者角色,具体处理者由 StandardEngine 等子容器扮演。与标准的责任链不同的是,这里引入了 Pipeline 和 Valve 接口。他们有什么作用呢?

实际上 Pipeline 和 Valve 是扩展了这个链的功能,使得在链往下传递过程中,能够接受外界的干预。Pipeline 就是连接每个子容器的管子,里面传递的 Request 和 Response 对象好比管子里流的水,而 Valve 就是这个管子上开的一个个小口子,让你有机会能够接触到里面的水,做一些额外的事情。

为了防止水被引出来而不能流到下一个容器中,每一段管子最后总有一个节点保证它一定能流到下一个子容器,所以每个容器都有一个 StandardXXXValve。只要涉及到这种有链式是处理流程这是一个非常值得借鉴的模式。

Tomcat 设计模式分析的更多相关文章

  1. Tomcat设计模式分析(转) 2

    Tomcat 系统架构与设计模式,第 2 部分: 设计模式分析 这个分为两个部分的系列文章研究了 Apache Tomcat 服务器的系统架构以及其运用的很多经典设计模式.第 1 部分 分析了 Tom ...

  2. Spring 框架的设计理念与设计模式分析(山东数漫江湖)

    Spring 的骨骼架构 Spring 总共有十几个组件,但是真正核心的组件只有几个,下面是 Spring 框架的总体架构图: 图 1 .Spring 框架的总体架构图 从上图中可以看出 Spring ...

  3. MFC 中的设计模式分析

    MFC 中的设计模式分析 最近在学习设计模式,突然想到MFC里面其实也包含有设计模式的原理,于是分析了一下,做一个笔记,网上也找了一些资料,在此一并感谢. 创建型模式 单例模式(Singleton P ...

  4. Tomcat 系统架构与设计模式,第 2 部分: 设计模式分析(转载)

    简介: 这个分为两个部分的系列文章研究了 Apache Tomcat 服务器的系统架构以及其运用的很多经典设计模式.第 1 部分 分析了 Tomcat 的工作原理,第 2 部分将分析 Tomcat 中 ...

  5. Tomcat 系统架构与设计模式,第 2 部分: 设计模式分析

    门面设计模式 门面设计模式在 Tomcat 中有多处使用,在 Request 和 Response 对象封装中.Standard Wrapper 到 ServletConfig 封装中.Applica ...

  6. Tomcat 的设计模式分析

    最近在研究tomcat,手上有一份尚硅谷的tomcat设计模式的资料,翻开看了看个人觉得写得还是很好的.设计模式一般都是在有一定的代理积累之后才能用到的相关的这种解决方案.常用的一共有23种设计模式, ...

  7. 【Tomcat】Tomcat相关设计模式分析

    门面模式 门面模式在 Tomcat 中有多处使用,在 Request 和 Response 对象封装中.Standard Wrapper 到 ServletConfig 封装中.Application ...

  8. 【Tomcat】Tomcat 系统架构与设计模式,第 2 部分: 设计模式分析

    这个分为两个部分的系列文章研究了 Apache Tomcat 服务器的系统架构以及其运用的很多经典设计模式.第 1 部分 分析了 Tomcat 的工作原理,第 2 部分将分析 Tomcat 中运用的许 ...

  9. Spring 框架的设计理念与设计模式分析

    转载地址:https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-spring-principle/ Spring 作为现在最优秀的框架之一,已被广泛的使用,并 ...

随机推荐

  1. cocos2d中锚点概念

    这两天看了下锚点的概念. /** * Sets the anchor point in percent. * * anchorPoint is the point around which all t ...

  2. 由OpenResty粘合的企业Web架构

    前言:    2012年2月章亦春(agentzh)在Tech-Club的一次线下聚会上以<由Lua 粘合的Nginx生态环境>为主题做了演讲,分析了企业Web架构的趋势,即一个看起来完整 ...

  3. Java设计模式(6)——创建型模式之原型模式(Prototype)

    一.概述 概念 // 引用自<Java与模式> UML图 第二种:登记式 二.实践 先导知识 对象的拷贝: 直接赋值:此时只是相当于a1,a2指向同一个对象,无论哪一个操作的都是同一个对象 ...

  4. 收集、分析线上日志数据实战——ELK

    本文来自网易云社区 作者:田躲躲 用户行为统计(User Behavior Statistics, UBS)一直是互联网产品中必不可少的环节,也俗称埋点.对于产品经理,运营人员来说,埋点当然是越多,覆 ...

  5. 在ubuntu安装python, theano, keras , Spearmint, Mongodb

    系统配置: Ubuntu 14 (其他系统也差不多如下操作) 1. 通过anaconda安装 python 地址: https://www.continuum.io/downloads#linux 2 ...

  6. 使用Unity创建依赖注入

        这篇文章翻译自<Dependency Injection With Unity>第三章.文中提到的类似"前几节"的内容您不必在意,相信您可以看懂的. P.S:如 ...

  7. c++ reference can not be reassigned

    #include <iostream> using namespace std; int main () { // declare simple variables int i; int ...

  8. apache+php+mysql开发环境搭建

    一.Apache       因为Apache官网只提供源代码,如果要使用必须得自己编译,这里我选择第三方安装包Apache Lounge. 进入Apachelounge官方下载地址:http://w ...

  9. Matlab提速方法

    1. 向量化. 尽量少用for循环. 2. 循环竖着走比横着走快. 3. 内置函数也有优化的空间 不少内置函数都有大量的error check.直接用profiler找出真正干活的.不少内置函数在网上 ...

  10. tendermint学习

    怎么把两个节点变成验证节点 1. 两个节点分别启动 2. 两个节点同时把自己的公钥信息添加到对方的创始快配置文件中,总而言之,创始块一样 3. unsafe_reset_priv_validator ...