【设计模式深度剖析】【6】【结构型】【外观模式】| 以电脑开关按钮为例,并结合微服务架构的API网关加深理解

👈️上一篇:桥接模式

设计模式-专栏👈️

目 录

  • 外观模式(Facade Pattern)
  • 定义
    • 英文原文
    • 直译
    • 如何理解呢?
      • 字面理解
      • 代码实现中的理解
      • 生活案例:操作多功能料理机
      • 典型案例分析:API网关与外观模式
  • 外观模式角色
    • UML类图
    • 外观(Facade)
    • 子系统(Subsystem)
    • 客户(Client)
    • 代码示例
      • 子系统角色:SubsystemOne
      • 子系统角色:SubsystemTwo
      • 外观角色:Facade
      • 客户端角色:Client
  • 外观模式的应用
  • 外观模式的优点
  • 外观模式的缺点
  • 外观模式的使用场景
  • 示例解析:电脑开关按钮
    • 代码示例
      • UML类图
      • 子系统角色:电脑内部的复杂组件
      • 外观类(电源开关按钮)
      • 客户端

外观模式(Facade Pattern)

外观模式(Facade Pattern),如同一位精明的“外交官”,它简化了客户端与复杂子系统之间的交互,通过提供一个统一的“外交”接口,使得客户端无需深究子系统内部的“政治斗争”,从而降低了系统的复杂度,提高了代码的可维护性和可读性。

==>本文示例源码,点击查看👈️<==

定义

英文原文

Facade Pattern provides a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a higher-level interface that makes the subsystem easier to use.

直译

外观模式为子系统中的一组接口提供了一个统一的接口。外观定义了一个更高层次的接口,使得子系统更加容易使用。

如何理解呢?

字面理解

外观即外表、外观面,是事物对外展示的一面。

代码实现中的理解

在代码实现中,外观角色就像是系统的“外表”,它隐藏了内部的子系统细节,为客户端提供了一个统一的接口来访问子系统。

生活案例:操作多功能料理机

想象一下,当我们正在使用一个复杂的厨房设备,比如多功能料理机。这个料理机内部可能包含了榨汁机、搅拌机、研磨机等多种功能。

但是,我们并不需要直接操作这些功能,只需要通过一个简单的控制面板就能完成我们想要的操作。

这个控制面板就是外观模式的一个实际应用。它隐藏了料理机内部的复杂性,为我们提供了一个简单、直观的操作方式。

同样地,在软件系统中,外观模式也为我们隐藏了复杂的内部结构和交互,使得我们能够更加方便地使用系统。

典型案例分析:API网关与外观模式

微服务架构中的API网关,为客户端提供了统一的访问入口,是进入系统的唯一节点,这与外观模式的定义相符。API网关封装了内部系统的架构,并且提供API给各个客户端。

网关处理非业务逻辑(如认证、授权、负载均衡、缓存、熔断、降级、限流等),使得业务微服务更加专注于业务实现。

具体表现为:

  1. 隐藏后端服务的复杂性

    在微服务架构中,后端通常包含多个独立的服务,每个服务都有自己的接口、功能和数据。这些服务之间可能存在复杂的依赖关系和交互逻辑。API网关作为一个中间件,隐藏了这些复杂性,为前端提供了一个统一、简洁的接口。前端开发者无需为每一个后端微服务单独配置地址和端口,只需要知道API网关的地址即可。因此,前端开发者无需关心后端服务的具体实现和部署情况,只需与API网关进行交互即可。

  2. 服务聚合

    当一个前端请求需要多个后端微服务协同处理时,API网关可以聚合这些微服务的响应,并将结果合并后返回给前端。

    API网关能够隐藏后端服务的复杂性,这减少了前端的复杂性,为前端提供一个简洁的响应,使得前端能够专注于与用户的交互和展示逻辑。

  3. 统一接口和协议

    API网关为前端提供了统一的接口和协议,使得前端开发者能够以统一的方式与后端服务进行通信。这样,即使后端服务的接口发生变化或新增了服务,只要API网关的接口保持不变,前端代码就无需修改。这种统一性减少了前端与后端之间的耦合度,使得前端可以更加灵活地与后端进行交互。

  4. 认证和授权

    API网关可以实施身份验证和授权机制,确保只有合法的用户、经过认证的请求才能访问后端服务。

    它可以通过OAuth2.0、JWT等技术实现用户认证和令牌管理,保护后端服务免受非法访问。API网关成为安全性的守护者,为后端服务提供一层保护。

  5. 限流和熔断

    API网关可以对流量进行限制,防止后端服务因过载而崩溃。

    当某个微服务出现故障时,API网关可以自动熔断对该微服务的调用,避免故障扩散到其他服务,避免级联故障的发生。

    API网关能够控制和管理后端服务的访问,确保系统的稳定性和可靠性。

  6. 路由和请求转发

    API网关能够根据预设的路由规则,将前端的请求转发到后端对应的服务上。这种路由机制使得前端无需关心后端服务的具体地址和端口,只需发送请求到API网关即可。同时,API网关还可以根据服务的负载情况、健康状况等因素进行负载均衡和容错处理,进一步降低前端与后端之间的耦合度。

  7. 负载均衡

    一个网关可以接收多个服务实例,因此网关需要在各个对等的服务实例上做负载均衡策略。

  8. 降低服务间的耦合度

    通过将非业务逻辑(如路由、转发、认证、授权、熔断、限流等)放在API网关中实现,可以使得后台业务微服务更加专注于业务逻辑的实现,实现业务与技术的解耦。

    通过API网关的路由转发机制,前端与后端之间的耦合度被大大降低。前端开发者无需关心后端服务的具体实现和部署情况,只需与API网关进行交互即可。同时,后端服务无需直接关注前端发送的具体请求细节,包括请求的参数、格式等,同时也无需直接处理针对前端的响应格式。它们只需按照与API网关或其他服务调用者约定的接口规范,处理接收到的请求数据,并返回符合规范的数据格式。

  9. 日志和监控

    API网关可以记录所有经过的请求日志,方便后续的故障排查、性能分析和安全审计。

    收集API的调用量、响应时间、错误率等关键指标,为系统监控和性能调优提供数据支持。

通过外观模式的实现,API网关在前后端分离的微服务架构中发挥着至关重要的作用。它简化了前端的配置和开发过程,提高了系统的可扩展性、可靠性和安全性。同时,API网关还提供了路由、认证、限流、监控等核心功能,使得微服务架构更加完善和高效。

外观模式角色

UML类图

在这里插入图片描述

外观(Facade)

为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,此界面使得这一子系统更加容易使用。

子系统(Subsystem)

实现系统的部分功能,客户可以通过外观角色与其进行交互。

客户(Client)

通过外观角色与子系统交互,使用子系统的功能。

代码示例

子系统角色:SubsystemOne

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.classicdemo;// 子系统角色:SubsystemOne
public class SubsystemOne {public void methodOne() {System.out.println("SubsystemOne: Method 1 executed.");}
}  

子系统角色:SubsystemTwo

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.classicdemo;// 子系统角色:SubsystemTwo  
public class SubsystemTwo {public void methodTwo() {System.out.println("SubsystemTwo: Method 2 executed.");}
}  

外观角色:Facade

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.classicdemo;// 外观角色:Facade  
public class Facade {private SubsystemOne subsystemOne;private SubsystemTwo subsystemTwo;public Facade() {subsystemOne = new SubsystemOne();subsystemTwo = new SubsystemTwo();}// 提供单独调用子系统一的方法  public void operationOne() {subsystemOne.methodOne();}// 提供单独调用子系统二的方法  public void operationTwo() {subsystemTwo.methodTwo();}// 提供同时调用两个子系统方法的方法  public void operation() {operationOne();operationTwo();}
}  

客户端角色:Client

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.classicdemo;// 客户端角色:Client  
public class Client {public static void main(String[] args) {Facade facade = new Facade();// 单独调用子系统一的方法  facade.operationOne();System.out.println("------------------");// 单独调用子系统二的方法  facade.operationTwo();System.out.println("------------------");// 同时调用两个子系统的方法  facade.operation();}
}
/* Output:
SubsystemOne: Method 1 executed.
------------------
SubsystemTwo: Method 2 executed.
------------------
SubsystemOne: Method 1 executed.
SubsystemTwo: Method 2 executed.
*///~

外观模式的应用

外观模式就像是我们日常生活中使用的智能手机界面。手机内部可能包含了各种复杂的硬件和软件,但对外,我们只需要通过一个简单、直观的界面就能完成打电话、发信息、拍照、上网等各种功能。这个界面就是外观模式的一个应用,它隐藏了内部的复杂性,为用户提供了一个统一的、简单的操作方式。

外观模式的优点

  1. 简化操作:外观模式为用户提供了一个统一的接口,用户无需了解内部复杂的结构,只需通过外观接口就能完成所需的操作。
  2. 降低耦合度:外观模式使得子系统之间的耦合度降低,因为它们之间的交互都是通过外观接口进行的,而不是直接交互。
  3. 提高灵活性:当子系统内部发生变化时,只需要修改外观接口的实现,而无需修改客户端代码,提高了系统的灵活性。

外观模式的缺点

  1. 增加复杂性:在某些情况下,如果设计不当,外观类可能会变得非常复杂,从而增加了系统的复杂性。
  2. 依赖风险:由于客户端都依赖于外观接口,因此如果外观接口设计不合理或出现问题,可能会导致整个系统的崩溃。

外观模式的使用场景

  1. 子系统之间交互复杂:当系统内部有多个子系统,并且子系统之间的交互非常复杂时,可以使用外观模式来简化它们之间的交互。
  2. 需要隐藏子系统细节:在某些情况下,我们可能不希望用户或客户端直接访问子系统的内部细节。此时,可以使用外观模式来隐藏这些细节,只提供一个统一的接口供用户访问。
  3. 提高系统灵活性和可扩展性:当系统需要经常添加或删除子系统时,使用外观模式可以使得客户端代码不随子系统的变化而变化,从而提高了系统的灵活性和可扩展性。

示例解析:电脑开关按钮

==>本文示例源码,点击查看👈️<==

我们可以使用“电脑开关机”作为一个更简单且常见的外观模式例子。

电脑内部有很多复杂的硬件和软件组件,如处理器、内存、硬盘、操作系统等。但是,当我们想要打开电脑或关闭电脑时,我们并不需要直接与这些组件交互,而是通过一个统一的接口——电源开关按钮来完成。

我们并不需要了解电脑内部复杂的构造和工作原理,只需要按下电源开关按钮,电脑就会开始启动;再次按下按钮,电脑就会关机。

电源开关按钮就是外观模式的一个实际应用,它隐藏了电脑内部复杂的启动和关闭过程,为用户提供了一个简单、直观的操作方式。

代码示例

UML类图

在这里插入图片描述

子系统角色:电脑内部的复杂组件

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.computerfacade;// 电脑内部的复杂组件(这里只是示意)
public class ComputerHardware {public void startUp() {System.out.println("Starting up the computer...");// 这里会执行一系列复杂的启动过程,如加载操作系统、初始化硬件等  }public void shutDown() {System.out.println("Shutting down the computer...");// 这里会执行一系列复杂的关闭过程,如保存数据、关闭应用程序、关闭硬件等  }
}  

外观类(电源开关按钮)

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.computerfacade;// 外观类(电源开关按钮)
public class PowerButton {private ComputerHardware hardware;public PowerButton() {hardware = new ComputerHardware();}// 统一的接口,用户只需调用此方法即可启动电脑  public void pressToStart() {hardware.startUp();}// 统一的接口,用户只需调用此方法即可关闭电脑  public void pressToShutDown() {hardware.shutDown();}
}  

客户端

package com.polaris.designpattern.list2.structural.pattern6.facade.computerfacade;// 客户端代码(用户)  
public class User {public static void main(String[] args) {PowerButton powerButton = new PowerButton();powerButton.pressToStart(); // 启动电脑  // ... 用户使用电脑 ...  powerButton.pressToShutDown(); // 关闭电脑  }
}/* Output:
Starting up the computer...
Shutting down the computer...
*///~

在这个代码示例中,

ComputerHardware 类代表电脑内部的复杂组件,它提供了启动和关闭电脑的方法。

PowerButton 类是外观类,它隐藏了电脑内部复杂的启动和关闭过程,并为用户提供了一个统一的接口——电源开关按钮。

用户(即客户端)只需要与 PowerButton 类交互,就能控制电脑的启动和关闭,而无需关心电脑内部是如何工作的。

👈️上一篇:桥接模式

设计模式-专栏👈️

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/334737.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

在树莓派3B+中下载opencv(遇到的各种问题及解决)

目录 前言 1、删除原版本下新版本 2、python虚拟环境 3、python版本共存换链接——给版本降低 4、烧录之前版本的文件&#xff08;在清华源中可以找&#xff0c;不用官网的烧录文件就行&#xff1b; 比如&#xff1a;&#xff08;balenaEtcher&#xff09;重新烧录有问题…

科技引领未来:高速公路可视化

高速公路可视化监控系统利用实时视频、传感器数据和大数据分析&#xff0c;通过图扑 HT 可视化展示交通流量、车速、事故和路况信息。交通管理人员可以实时监控、快速响应突发事件&#xff0c;并优化交通信号和指挥方案。这一系统不仅提高了道路安全性和车辆通行效率&#xff0…

Android 配置 Kapt 编译器插件

以 Android Studio 2023.3.1 最新版本为准。 步骤1:打开版本信息配置文件 找到libs.versions.toml文件。 这是打开后的样子&#xff1a; 步骤2&#xff1a;配置版本信息 你需要在[plugins]下面添加一条kapt的配置信息&#xff1a; 要添加的配置信息如下&#xff1a; jetbr…

从0开始学会做标书:新手学习做标书制作必修(95节课)

入门框架 电子标书 商务标书 文档排版 技术标书 实操演示 你是否也有同样的问题 1、做标书公司没人教、没人带? 2、如何看懂招标文件? 3、小白零基础能不能学习做标书? 4、商务标、技术标如何得高分? 5、做标书需要什么软件? 6、如何制作电子标书? 7、如何避…

C++笔试强训day35

目录 1.奇数位丢弃 2.求和 3.计算字符串的编辑距离 1.奇数位丢弃 链接https://www.nowcoder.com/practice/196141ecd6eb401da3111748d30e9141?tpId128&tqId33775&ru/exam/oj 数据量不大&#xff0c;可以直接进行模拟&#xff1a; #include <iostream> #incl…

目标检测基础初步学习

目标检测&#xff08;Object Detection&#xff09; 目标检测任务说明 在动手学习深度学习中对目标检测任务有如下的描述。 图像分类任务中&#xff0c;我们假设图像中只有一个主要物体对象&#xff0c;我们只关注如何识别其类别。 然而&#xff0c;很多时候图像里有多个我们…

【浅水模型MATLAB】尝试完成一个数值模拟竞赛题

【浅水模型MATLAB】尝试完成一个数值模拟竞赛题 前言题目描述问题分析理论基础控制方程数值方法边界条件 代码框架与关键代码结果展示写在最后 更新于2024年5月25日 前言 最近看到第四届水科学数值模拟创新大赛的通知&#xff0c;就好奇翻看了前几年的比赛试题。发现去年的一个…

HTML5和CSS3的新特性

文章目录 一、HTML5新特性1.HTML5新增的语义化标签2.HTML5新增的多媒体标签3.HTML5新增的input类型4.HTML5新增表单属性 二、CSS3的新特性1.属性选择器2.结构伪类选择器3.伪元素选择器4.CSS3盒子模型5.过渡 一、HTML5新特性 1.HTML5新增的语义化标签 2.HTML5新增的多媒体标签 …

微信公众号关注页获取方式

Demo Location 查找步骤 仔细看下链接验证&#xff0c;排查有特点的参数__biz 分析如何获取__biz 查看某个文章线下零食届「拼多多」席卷&#xff0c;「赵一鸣们」如何高效拓店&#xff1f;&#xff0c;查看源代码 ,查找关键词 替换链接并执行

内网安全-隧道搭建穿透上线内网穿透-nps自定义上线内网渗透-Linux上线-cs上线Linux主机

目录 内网安全-隧道搭建&穿透上线内网穿透-nps-自定义-上线NPS工具介绍搭建过程 nps原理介绍MSF上线CS上线 内网渗透-Linux上线-cs上线Linux主机1.下载插件2.导入插件模块3.配置监听器4.服务端配置5.配置C2监听器并生成木马6.执行木马 内网安全-隧道搭建&穿透上线 内网…

PyCharm基本配置内容

如何更换 Python 解释器 输入一段代码点击运行后&#xff0c;画面下方有一个路径如图中框中所示&#xff1a; 上面的路径为虚拟路径&#xff0c;可以改为我们自己设置的路径 点击设置&#xff0c;选择settings 选择Project&#xff1a;y002———》Python Interpreter&#…

【LeetCode:2769. 找出最大的可达成数字 + 模拟】

&#x1f680; 算法题 &#x1f680; &#x1f332; 算法刷题专栏 | 面试必备算法 | 面试高频算法 &#x1f340; &#x1f332; 越难的东西,越要努力坚持&#xff0c;因为它具有很高的价值&#xff0c;算法就是这样✨ &#x1f332; 作者简介&#xff1a;硕风和炜&#xff0c;…

Linux文本文件管理003

★排序、去重、统计★ 1&#xff09;排序 sort -n按照数值排序 -r降序排列 2&#xff09;去重 uniq 过滤相邻、重复的行 -c 对重复行计数 3&#xff09;统计 wc 统计文件中的字节数、单词数、行数 -l 显示行数 今天通过使用grep、awk、cut指令和上面几个选项提取文本文件…

kafka跨地区跨集群同步工具MirrorMaker2 —— 筑梦之路

MM2简介 KIP-382: MirrorMaker 2.0 - Apache Kafka - Apache Software Foundation 有四种运行MM2的方法&#xff1a; As a dedicated MirrorMaker cluster.&#xff08;作为专用的MirrorMaker群集&#xff09; As a Connector in a distributed Connect cluster.&#xff08…

《当微服务遇上Ribbon:一场负载均衡的华丽舞会》

在微服务的厨房里&#xff0c;如何确保每一道服务都恰到好处&#xff1f;揭秘Spring Cloud Ribbon如何像大厨一样精心调配资源&#xff0c;让负载均衡变得像烹饪艺术一样简单&#xff01; 文章目录 Spring Cloud Ribbon 详解1. 引言微服务架构中的负载均衡需求Spring Cloud Rib…

迅睿 CMS 中开启【ionCube 扩展】的方法

有时候我们想要某种功能时会到迅睿 CMS 插件市场中找现有的插件&#xff0c;但会有些担心插件是否适合自己的需求。于是迅睿 CMS 考虑到这一层推出了【申请试用】&#xff0c;可以让用户申请试用 30 天&#xff0c;不过试用是有条件的&#xff0c;条件如下&#xff1a; php 版…

Python---Matplotlib(2万字总结)【从入门到掌握】

数据可视化 在完成了对数据的透视之后&#xff0c;可以将数据透视的结果通过可视化的方式呈现出来&#xff0c;简单的说&#xff0c;就是将数据变成漂亮的图表&#xff0c;因为人类对颜色和形状会更加敏感&#xff0c;然后再进一步解读数据背后隐藏的价值。在之前的文章中已经…

链表mark

什么是链表&#xff0c;链表是一种通过指针串联在一起的线性结构&#xff0c;每一个节点由两部分组成&#xff0c;一个是数据域一个是指针域&#xff08;存放指向下一个节点的指针&#xff09;&#xff0c;最后一个节点的指针域指向null&#xff08;空指针的意思&#xff09;。…

PCIe协议之-DLLP详解

✨前言&#xff1a; &#x1f31f;数据链路层的功能 数据链路层将从物理层中获得报文&#xff0c; 并将其传递给事务层&#xff1b; 同时接收事务层的报文&#xff0c; 并将其转发到物理层; 核心的功能有以下三点 1.保证TLP在 PCIe 链路中的正确传递; 2.数据链路层使用了容错…

「Python Socket超能力:网络世界的隐形斗篷!」

Hi&#xff0c;我是阿佑&#xff0c;今天将带领大家揭开Python Socket编程的神秘面纱&#xff0c;赋予我们的网络应用隐形斗篷般的超能力&#xff01; 深入探讨Socket编程的革命性力量&#xff0c;教你如何用Python的Socket模块来构建强大的网络应用。从简单的HTTP服务器到复杂…