设计模式:桥接模式(C#、JAVA、JavaScript、C++、Python、Go、PHP)

上一篇《适配器模式》                                                                 下一篇《装饰器模式》

简介:

桥接模式,它是一种结构型设计模式,它的主要目的是将抽象部分与具体实现部分分离,使它们都可以独立地变化。桥接模式通过使用封装、聚合及继承等行为让不同的类承担不同的职责,从而把抽象(Abstraction)与行为实现(Implementation)分离开来,以保持各部分的独立性以及应对他们的功能扩展。

桥接模式的结构包括以下主要角色:
1、抽象类(AbstractClass):定义了抽象接口,并实现了部分功能。
2、具体实现类(ConcreteClass):实现了抽象类所定义的具体接口,完成抽象类的功能实现。
3、桥接类(BridgeClass):将抽象类和具体实现类连接起来,使得它们可以独立地变化。

桥接模式的使用场景:
1、系统需要在构件的抽象化角色和具体化角色之间增加更多的灵活性,避免在两个层次之间建立静态的继承联系。此时,可以通过桥接模式使他们在抽象层建立一个关联关系。
2、系统不希望使用继承或因为多层次继承导致系统类的个数急剧增加时。
3、一个类存在两个独立变化的维度,而这两个维度都需要进行扩展。

桥接模式的创建步骤:
1、创建抽象类(AbstractClass),它定义了抽象接口,并实现了部分功能。
2、创建具体实现类(ConcreteClass),它实现了抽象类所定义的具体接口,完成抽象类的功能实现。
3、创建桥接类(BridgeClass),它将抽象类和具体实现类连接起来,使得它们可以独立地变化。

桥接模式的优点,主要包括:
1、分离抽象及其实现部分:桥接模式通过将抽象部分与实现部分分离,使得它们可以独立地变化。这种分离有助于降低对实现部分编译时刻的依赖性,当改变一个实现类时,并需要重新编译抽象类和它的客户程序。同时,接口与实现分离有助于分层,从而产生更好的结构化系统,系统的高层部分仅需知道抽象类和具体实现类即可。
2、提高可扩充性:桥接模式使得抽象类和具体实现类可以独立地变化,因此可以独立地对它们进行扩展。这种扩展能力有助于提高系统的可维护性和可重用性。
3、优秀的扩展能力:桥接模式使得抽象类和具体实现类可以独立地变化,因此可以灵活地添加新的具体实现类,以满足新的需求。这种扩展能力使得系统能够适应未来的变化和发展。

总之,桥接模式通过将抽象部分与实现部分分离,提高了系统的可维护性、可重用性和可扩展性,同时降低了系统的复杂性。

桥接模式的缺点,主要包括:
1、增加了系统的理解和设计难度。由于关联关系建立在抽象层,要求开发者一开始就针对抽象层进行设计与编程,正确识别出系统中两个独立变化的维度并不容易。
2、可能增加系统的复杂性。对于一些不希望使用继承或因为多层继承导致系统类的个数剧增的场景,可能需要考虑使用桥接模式,这会增加系统的复杂性和理解难度。

总之,桥接模式虽然可以提高系统的可维护性、可重用性和可扩展性,但也增加了系统的复杂性和理解难度。因此,在使用桥接模式时需要权衡其优缺点,根据实际需求进行选择。

示例:

一、C#桥接模式

以下是一个示例,展示了如何在C#中实现桥接模式:

using System;  namespace BridgePatternExample  
{  // 抽象类  public abstract class Abstraction  {  protected Implementor implementor;  public void SetImplementor(Implementor implementor)  {  this.implementor = implementor;  }  public abstract void Operation();  }  // 具体实现类  public class ConcreteAbstraction : Abstraction  {  public override void Operation()  {  implementor.Operation();  }  }  // 实现接口  public interface Implementor  {  void Operation();  }  // 具体实现类1  public class ConcreteImplementor1 : Implementor  {  public void Operation()  {  Console.WriteLine("Concrete Implementor 1 operation");  }  }  // 具体实现类2  public class ConcreteImplementor2 : Implementor  {  public void Operation()  {  Console.WriteLine("Concrete Implementor 2 operation");  }  }class Program  {  static void Main(string[] args)  {  Abstraction abstraction = new ConcreteAbstraction();  abstraction.SetImplementor(new ConcreteImplementor1()); // 第一个实现类操作  abstraction.Operation(); // 输出 "Concrete Implementor 1 operation"  abstraction.SetImplementor(new ConcreteImplementor2()); // 第二个实现类操作  abstraction.Operation(); // 输出 "Concrete Implementor 2 operation"  }   }   
}

二、java桥接模式

桥接模式通常通过以下方式实现:

// 抽象类  
public abstract class AbstractClass {  protected Implementor implementor;  public void setImplementor(Implementor implementor) {  this.implementor = implementor;  }  public abstract void operation();  
}  // 具体实现类  
public class ConcreteClass extends AbstractClass {  @Override  public void operation() {  implementor.operation();  }  
}  // 实现接口  
public interface Implementor {  void operation();  
}  // 具体实现类1  
public class ConcreteImplementor1 implements Implementor {  @Override  public void operation() {  System.out.println("Concrete Implementor 1 operation");  }  
}  // 具体实现类2  
public class ConcreteImplementor2 implements Implementor {  @Override  public void operation() {  System.out.println("Concrete Implementor 2 operation");  }  
}//在客户端中创建上下文对象并注入具体策略对象
public class Main {  public static void main(String[] args) {  AbstractClass abstraction = new ConcreteClass();  abstraction.setImplementor(new ConcreteImplementor1()); // 第一个实现类操作  abstraction.operation(); // 输出 "Concrete Implementor 1 operation"  abstraction.setImplementor(new ConcreteImplementor2()); // 第二个实现类操作  abstraction.operation(); // 输出 "Concrete Implementor 2 operation"}
}

三、javascript桥接模式

在JavaScript中,桥接实现方式如下:

// 抽象类  
class AbstractClass {  constructor(bridge) {  this.bridge = bridge;  }  operation() {  this.bridge.implementationOperation();  }  
}  // 具体实现类  
class ConcreteClass1 {  implementationOperation() {  console.log('ConcreteClass1 operation');  }  
}  class ConcreteClass2 {  implementationOperation() {  console.log('ConcreteClass2 operation');  }  
}  // 桥接类  
class BridgeClass extends AbstractClass {  constructor(implementation) {  super(implementation);  }  
}const bridge1 = new BridgeClass(new ConcreteClass1());  
const bridge2 = new BridgeClass(new ConcreteClass2());  bridge1.operation(); // 输出 "ConcreteClass1 operation"  
bridge2.operation(); // 输出 "ConcreteClass2 operation"

四、C++桥接模式

以下是在C++中实现桥接模式:

#include <iostream>  // 抽象类  
class AbstractClass {  
public:  virtual void operation() = 0;  
};  // 具体实现类1  
class ConcreteClass1 : public AbstractClass {  
public:  void operation() override {  std::cout << "ConcreteClass1 operation" << std::endl;  }  
};  // 具体实现类2  
class ConcreteClass2 : public AbstractClass {  
public:  void operation() override {  std::cout << "ConcreteClass2 operation" << std::endl;  }  
};  // 桥接类  
class BridgeClass {  
public:  AbstractClass* abstract;  BridgeClass(AbstractClass* a) : abstract(a) {}  void operation() { abstract->operation(); }  
};  int main() {  AbstractClass* a = new ConcreteClass1(); // 使用具体实现类1创建抽象类的对象  BridgeClass b(a); // 使用桥接类与抽象类的对象进行交互  b.operation(); // 输出 "ConcreteClass1 operation"  delete a; // 释放内存  a = new ConcreteClass2(); // 使用具体实现类2创建抽象类的对象  b.operation(); // 输出 "ConcreteClass2 operation"  delete a; // 释放内存  return 0;  
}

五、python桥接模式

以下是在python中实现桥接模式:

from abc import ABC, abstractmethod  # 抽象类  
class AbstractClass(ABC):  @abstractmethod  def operation(self):  pass  # 具体实现类1  
class ConcreteClass1(AbstractClass):  def operation(self):  print("ConcreteClass1 operation")  # 具体实现类2  
class ConcreteClass2(AbstractClass):  def operation(self):  print("ConcreteClass2 operation")  # 桥接类  
class BridgeClass:  def __init__(self, abstract_class):  self.abstract_class = abstract_class  def operation(self):  self.abstract_class.operation()  # 使用示例:  
bridge1 = BridgeClass(ConcreteClass1())  
bridge2 = BridgeClass(ConcreteClass2())  
bridge1.operation() # 输出 "ConcreteClass1 operation"  
bridge2.operation() # 输出 "ConcreteClass2 operation"

六、go桥接模式

以下是一个示例,展示了如何在go中实现桥接模式:

package main  import "fmt"  // 抽象类  
type AbstractClass struct {  BridgeClass  
}  func (ac *AbstractClass) Operation() {  ac.BridgeClass.Operation()  
}  // 具体实现类1  
type ConcreteClass1 struct{}  func (cc1 *ConcreteClass1) Operation() {  fmt.Println("ConcreteClass1 operation")  
}  // 具体实现类2  
type ConcreteClass2 struct{}  func (cc2 *ConcreteClass2) Operation() {  fmt.Println("ConcreteClass2 operation")  
}  // 桥接类  
type BridgeClass struct {  impl interface{}  
}  func (bc *BridgeClass) Operation() {  bc.impl.Operation()  
}  func main() {  abstract := &AbstractClass{&BridgeClass{&ConcreteClass1{}}}  abstract.Operation() // 输出 "ConcreteClass1 operation"  abstract.BridgeClass.impl = &ConcreteClass2{}  abstract.Operation() // 输出 "ConcreteClass2 operation"  
}

七、PHP桥接模式

以下是一个示例,展示了如何在PHP中实现桥接模式:

<?php  // 抽象类  
abstract class AbstractClass {  protected $bridge;  public function __construct(BridgeClass $bridge) {  $this->bridge = $bridge;  }  abstract public function operation();  
}  // 具体实现类1  
class ConcreteClass1 implements AbstractClass {  public function operation() {  echo "ConcreteClass1 operation\n";  }  
}  // 具体实现类2  
class ConcreteClass2 implements AbstractClass {  public function operation() {  echo "ConcreteClass2 operation\n";  }  
}  // 桥接类  
class BridgeClass {  protected $implementation;  public function __construct(Implementation $implementation) {  $this->implementation = $implementation;  }  public function operation() {  $this->implementation->operation();  }  
}  // 使用示例:  
$bridge1 = new BridgeClass(new ConcreteClass1());  
$bridge2 = new BridgeClass(new ConcreteClass2());  
$bridge1->operation(); // 输出 "ConcreteClass1 operation"  
$bridge2->operation(); // 输出 "ConcreteClass2 operation"


《完结》

上一篇《适配器模式》                                                               下一篇《装饰器模式》          

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/171140.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

css 雷达扫描图

html 代码 <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>css 雷达扫描</title><style>* {margin: 0;padding: 0;}body {background: #000000;height: 100vh;display: flex;align-items…

计算机毕业设计 基于SpringBoot大学生创新创业项目管理系统的设计与实现 Javaweb项目 Java实战项目 前后端分离 文档报告 代码讲解 安装调试

&#x1f34a;作者&#xff1a;计算机编程-吉哥 &#x1f34a;简介&#xff1a;专业从事JavaWeb程序开发&#xff0c;微信小程序开发&#xff0c;定制化项目、 源码、代码讲解、文档撰写、ppt制作。做自己喜欢的事&#xff0c;生活就是快乐的。 &#x1f34a;心愿&#xff1a;点…

工控安全与网络安全有什么不同?

在当代&#xff0c;全球制造业正在经历一场前所未有的技术变革。工业4.0不仅代表着自动化和数据交换的进步&#xff0c;它还揭示了工业自动化、智能制造与系统集成的融合。这种集成为企业带来了效率和质量的双重提升&#xff0c;但同时也暴露出新的安全隐患。工控系统成为了这一…

不同网段的IP怎么互通

最近在整理工作的时候发现一个不同网段无法互通的问题&#xff0c;就是我们大家熟知的一级路由和二级路由无法互通的问题。由于需要记录整个过程的完整性&#xff0c;这里也需要详细记录下整个过程&#xff0c;明白的人不用看&#xff0c;可以直接跳过&#xff0c;到解决方法去…

【MyBatis Plus】深入探索 MyBatis Plus 的条件构造器,自定义 SQL语句,Service 接口的实现

文章目录 前言一、条件构造器1.1 什么是条件构造器1.2 QueryWrapper1.3 UpdateWrapper1.4 LambdaWrapper 二、自定义 SQL 语句2.1 自定义 SQL 的基本用法2.2 自定义 SQL 实现多表查询 三、Service 接口3.1 对 Service 接口的认识3.2 实现 Service 接口3.3 实现增删改查功能3.4 …

支持向量机(SVM)

一. 什么是SVM 1. 简介 SVM&#xff0c;曾经是一个特别火爆的概念。它的中文名&#xff1a;支持向量机&#xff08;Support Vector Machine, 简称SVM&#xff09;。因为它红极一时&#xff0c;所以关于它的资料特别多&#xff0c;而且杂乱。虽然如此&#xff0c;只要把握住SV…

bug:Chrome插件SwitchyOmega安装时程序包无效:“CRX_HEADER_INVALID“问题

bug&#xff1a;Chrome插件SwitchyOmega安装时程序包无效:“CRX_HEADER_INVALID“问题 1 解决 先说解决办法&#xff1a; 将下载的crx重命名为xxx.zip&#xff0c;然后解压打开chrome的开发者模式 点击加载已解压的应用程序&#xff0c;然后选择我们解压后的文件夹即可 安装成…

【linux】安装rpmrebuild

rpmrebuild是一种从已经安装的包中构建RPM文件的工具。它可以用于轻松构建修改后的包&#xff0c;并适用于任何使用RPM的Linux发行版。 访问地址 rpm rebuild download | SourceForge.net 选择版本 版本地址&#xff1a;版本地址 下载安装包 安装 rpm -ivh rpmrebuild-2.15…

简单8位CPU设计verilog微处理器,源码/视频

名称&#xff1a;8位CPU设计微处理器 软件&#xff1a;QuartusII 语言&#xff1a;Verilog 代码功能&#xff1a; 设计一个简单的处理器&#xff0c;可以实现加减法以及简单的逻辑运算。 设计包括程序计数器电路&#xff0c;指令存储器电路&#xff0c;指令译码器电路(控制器…

数字化转型系列主题:数据中台知识体系

当前&#xff0c;大部分企业不再建设从源数据采集到分析应用的烟囱式系统&#xff0c;更倾向于数据集中采集、存储&#xff0c;并应用分层建设。这种方式一方面有利于应用系统的快速部署&#xff0c;另一方面也保证了数据的集中管理与运营&#xff0c;体现数据的资产、资源属性…

异常---

目录 认识异常 自定义异常 认识异常 1.异常是什么&#xff1f; 2&#xff0e;异常的代表是谁&#xff1f;分为几类&#xff1f; Error &#xff1a;代表的系统级别错误&#xff08;属于严重问题&#xff09;&#xff0c;也就是说系统一旦出现问题&#xff0c; s u n 公司会把…

Unsatisfied dependency expressed through bean property ‘sqlSessionTemplate‘;

代码没有问题&#xff0c;但是启动运行报错 2023-10-25 16:59:38.165 INFO 228964 --- [ main] c.h.h.HailiaowenanApplication : Starting HailiaowenanApplication on ganluhua with PID 228964 (D:\ganluhua\code\java\hailiao-java\target\classes …

<多线程章节十> 定时器的使用方法以及定时器的模拟实现

文章目录 &#x1f490;专栏导读&#x1f4a1;Java标准库中的定时器类&#x1f4a1;模拟实现定时器 &#x1f490;专栏导读 本篇文章收录于多线程&#xff0c;也欢迎翻阅博主的其他文章&#xff0c;可能也会让你有不一样的收获&#x1f604; &#x1f342;JavaSE&#x1f337;多…

36基于matlab的对分解层数和惩罚因子进行优化

基于matlab的对分解层数和惩罚因子进行优化。蚁狮优化算法优化VMD,算术优化算法优化VMD&#xff0c;遗传优化算法优化VMD&#xff0c;灰狼优化算法优化VMD&#xff0c;海洋捕食者优化算法优化VMD&#xff0c;粒子群优化VMD&#xff0c;麻雀优化算法优化VMD&#xff0c;鲸鱼优化…

将安全作为首要目标 — Venus 的现状和前景展望

DeFi 的全面爆发将上一轮牛市推向巅峰。在不断的演化中&#xff0c;DeFi 领域也产生了很多新兴的细分领域&#xff0c;比如收益聚合器、合成资产、各种 DeFi 收益工具&#xff0c;以及最近整个市场都在讨论的 RWA 等。 DeFi 在不断进化&#xff0c;不变的是&#xff0c;DEX 和借…

Ocelot简易教程目录

Ocelot简易教程目录 这里写目录标题 Ocelot简易教程目录 Ocelot简易教程&#xff08;一&#xff09;之Ocelot是什么Ocelot简易教程&#xff08;二&#xff09;之快速开始1Ocelot简易教程&#xff08;二&#xff09;之快速开始2Ocelot简易教程&#xff08;三&#xff09;之主要特…

Makefile 基础教程:从零开始学习

在软件开发过程中&#xff0c;Makefile是一个非常重要的工具&#xff0c;它可以帮助我们自动构建程序&#xff0c;管理程序依赖关系&#xff0c;提高开发效率。本篇博客将从基础开始&#xff0c;介绍Makefile的相关知识&#xff0c;帮助大家快速掌握Makefile的使用方法 Makefil…

C#使用mysql-connector-net驱动连接mariadb报错

给树莓派用最新的官方OS重刷了一下&#xff0c;并且用apt install mariadb-server装上“mysql”作为我的测试服务器。然后神奇的事情发生了&#xff0c;之前用得好好的程序突然就报错了&#xff0c;经过排查&#xff0c;发现在连接数据库的Open阶段就报错了。写了个最单纯的Con…

应用案例|基于三维机器视觉的机器人引导电动汽车充电头自动插拔应用方案

Part.1 项目背景 人类对减少温室气体排放、提高能源效率以及减少对化石燃料的依赖&#xff0c;加速了电动汽车的普及&#xff0c;然而&#xff0c;电动汽车的充电依然面临一些挑战。传统的电动汽车充电通常需要人工干预&#xff0c;插入和拔出充电头&#xff0c;这不仅可能导致…

学会Docker之——界面化操作(Docker Desktop)

Docker Desktop 是一款用于在桌面环境下开发、构建和容器化应用程序的工具。它适用于 Windows 和 Mac 操作系统&#xff0c;让开发人员可以轻松地在本地环境中创建和运行容器&#xff0c;并与 Docker Hub 和其他容器注册表进行交互。Docker Desktop集成了Docker Engine&#xf…