需求:设计一个咖啡店点餐系统。
设计一个咖啡类(Coffee),并定义其两个子类(美式咖啡【AmericanCoffee】和拿铁咖啡【LatteCoffee】);再设计一个咖啡店类(CoffeeStore),咖啡店具有点咖啡的功能。
具体类的设计如下:
/**
* 咖啡类
* @author wty
* @date 2023/2/22 17:17
*/
public abstract class Cafe {
public abstract String getName();
public void addSugar(){
System.out.println("加糖");
}
public void addMilk(){
System.out.println("加奶");
}
}
定义美式咖啡类AmericaCafe.java
public class AmericaCafe extends Cafe{
@Override
public String getName() {
return "美式咖啡";
}
}
定义拿铁咖啡类LatteCafe.java
public class LatteCafe extends Cafe{
@Override
public String getName() {
return "拿铁咖啡";
}
}
定义咖啡店
CafeStore.java
public class CafeStore {
public Cafe orderCafe(String type){
// 声明Cafe类型的变量,根据不同类型创建不同的coffee子类对象
Cafe cafe = null;
if ("Am".equals(type)){
cafe = new AmericaCafe();
}else if ("La".equals(type)){
cafe = new LatteCafe();
}else {
throw new RuntimeException("对不起,您点的Cafe没有!");
}
// 加配料
cafe.addSugar();
cafe.addMilk();
return cafe;
}
}
写一个测试类TestCafe.java
public class TestCafe {
@Test
public void testCafe(){
// 1.创建咖啡类
CafeStore cafeStore = new CafeStore();
// 2.点餐
Cafe cafe = cafeStore.orderCafe("Am");
System.out.println("我点的咖啡名称:" + cafe.getName());
}
}
运行结果:
加糖
加奶
我点的咖啡名称:美式咖啡
整个模式:
CafeStore中根据字符串的内容,判断创建AmericaCafe对象还是LatteCafe对象,最后在CafeStore中调用了Cafe抽象类的addSugar()和addMilk()方法。
这个案例的问题:
如果咖啡店CafeStore中,我们想上新一款新的咖啡,那势必要改动代码加个else if的条件,违反了开闭原则(通过扩展行为来实现新功能,而不是修改已有的代码)。
在java中,万物皆对象,这些对象都需要创建,如果创建的时候直接new该对象,就会对该对象耦合严重,假如我们要更换对象,所有new对象的地方都需要修改一遍,这显然违背了软件设计的开闭原则。如果我们使用工厂来生产对象,我们就只和工厂打交道就可以了,彻底和对象解耦,如果要更换对象,直接在工厂里更换该对象即可,达到了与对象解耦的目的;所以说,工厂模式最大的优点就是:解耦。
在本教程中会介绍三种工厂的使用
简单工厂不是一种设计模式,反而比较像是一种编程习惯。
简单工厂包含如下角色:
现在使用简单工厂对上面案例进行改进,类图如下:
工厂类代码如下:
新建简单工厂SimpleCoffeeFactory
/**
* 简单咖啡工厂类:生产咖啡
* @author wty
* @date 2023/2/22 17:51
*/
public class SimpleCoffeeFactory {
public Cafe createCafe(String type){
// 声明Cafe类型的变量,根据不同类型创建不同的coffee子类对象
Cafe cafe = null;
if ("Am".equals(type)){
cafe = new AmericaCafe();
}else if ("La".equals(type)){
cafe = new LatteCafe();
}else {
throw new RuntimeException("对不起,您点的Cafe没有!");
}
return cafe;
}
}
修改CafeStore.java
public class CafeStore {
SimpleCoffeeFactory simpleCoffeeFactory = new SimpleCoffeeFactory();
public Cafe orderCafe(String type){
// 调用生产咖啡
Cafe cafe = simpleCoffeeFactory.createCafe(type);
// 加配料
cafe.addSugar();
cafe.addMilk();
return cafe;
}
}
同样再测试一下
TestCafe.java
public class TestCafe {
@Test
public void testCafe(){
// 1.创建咖啡类
CafeStore cafeStore = new CafeStore();
Cafe cafe = cafeStore.orderCafe("Am");
// 2.点餐
System.out.println("点餐结果如下:" + cafe.getName());
}
}
打印结果
加糖
加奶
点餐结果如下:美式咖啡
工厂(factory)处理创建对象的细节,一旦有了SimpleCoffeeFactory,CoffeeStore类中的orderCoffee()就变成此对象的客户,后期如果需要Coffee对象直接从工厂中获取即可。这样也就解除了和Coffee实现类的耦合,同时又产生了新的耦合,CoffeeStore对象和SimpleCoffeeFactory工厂对象的耦合,工厂对象和商品对象的耦合。
后期如果再加新品种的咖啡,我们势必要需求修改SimpleCoffeeFactory的代码,违反了开闭原则。工厂类的客户端可能有很多,比如创建美团外卖等,这样只需要修改工厂类的代码,省去其他类的修改操作。
优点:
封装了创建对象的过程,可以通过参数直接获取对象。把对象的创建和业务逻辑层分开,这样以后就避免了修改客户代码,如果要实现新产品直接修改工厂类,而不需要在原代码中修改,这样就降低了客户代码修改的可能性,更加容易扩展。
缺点:
增加新产品时还是需要修改工厂类的代码,违背了“开闭原则”。
静态工厂
在开发中也有一部分人将工厂类中的创建对象的功能定义为静态的,这个就是静态工厂模式,它也不是23种设计模式中的。代码如下:
SimpleCoffeeFactory中的createCoffee声明为静态方法
public class SimpleCoffeeFactory {
public static Coffee createCoffee(String type) {
Coffee coffee = null;
if("americano".equals(type)) {
coffee = new AmericanoCoffee();
} else if("latte".equals(type)) {
coffee = new LatteCoffee();
}
return coffe;
}
}
修改CafeStore.java
类名.方法名直接调用静态工厂类
public class CafeStore {
public Cafe orderCafe(String type){
// 调用生产咖啡
Cafe cafe = SimpleCoffeeFactory.createCafe(type);
// 加配料
cafe.addSugar();
cafe.addMilk();
return cafe;
}
}
针对上例中的缺点,使用工厂方法模式就可以完美的解决,完全遵循开闭原则。
定义一个用于创建对象的接口,让子类决定实例化哪个产品类对象。工厂方法使一个产品类的实例化延迟到其工厂的子类。
工厂方法模式的主要角色:
使用工厂方法模式对上例进行改进,类图如下:
代码如下:
抽象工厂:
CoffeeFactory.java
public interface CoffeeFactory {
Coffee createCoffee();
}
具体工厂:
拿铁咖啡工厂LatteCoffeeFactory.java
public class LatteCoffeeFactory implements CoffeeFactory {
public Coffee createCoffee() {
return new LatteCoffee();
}
}
美式咖啡工厂AmericaCoffeeFactory.java
public class AmericanCoffeeFactory implements CoffeeFactory {
public Coffee createCoffee() {
return new AmericanCoffee();
}
}
咖啡店类:CoffeeStore.java
public class CoffeeStore {
private CoffeeFactory factory;
public void setCoffeeFactory(CoffeeFactory coffeeFactory) {
this.coffeeFactory = coffeeFactory;
}
public Coffee orderCoffee(String type) {
Coffee coffee = factory.createCoffee();
coffee.addMilk();
coffee.addsugar();
return coffee;
}
}
定义测试类TestCoffee.java
public class TestCoffee {
@Test
public void testCo(){
// 创建咖啡店对象
CoffeeStore coffeeStore = new CoffeeStore();
// 创建工厂对象
coffeeStore.setCoffeeFactory(new AmericaCoffeeFactory());
// 点咖啡
Cafe cafe = coffeeStore.orderCafe("Ame");
System.out.println("您点咖啡是:" + cafe.getName());
}
}
输出结果
加奶
加糖
您点咖啡是:美式咖啡
从以上的编写的代码可以看到,要增加产品类时也要相应地增加工厂类,不需要修改工厂类的代码了,这样就解决了简单工厂模式的缺点。
工厂方法模式是简单工厂模式的进一步抽象。由于使用了多态性,工厂方法模式保持了简单工厂模式的优点,而且克服了它的缺点。
优点:
缺点:
前面介绍的工厂方法模式中考虑的是一类产品的生产,如畜牧场只养动物、电视机厂只生产电视机、传智播客只培养计算机软件专业的学生等。
这些工厂只生产同种类产品,同种类产品称为同等级产品,也就是说:工厂方法模式只考虑生产同等级的产品,但是在现实生活中许多工厂是综合型的工厂,能生产多等级(种类) 的产品,如电器厂既生产电视机又生产洗衣机或空调,大学既有软件专业又有生物专业等。
本节要介绍的抽象工厂模式将考虑多等级产品的生产,将同一个具体工厂所生产的位于不同等级的一组产品称为一个产品族,下图所示横轴是产品等级,也就是同一类产品;纵轴是产品族,也就是同一品牌的产品,同一品牌的产品产自同一个工厂。
横向看,笔记本电脑和手机都是华为公司的,所以是同一产品族。
纵向看,台式电脑、笔记本电脑都是电脑,属于同一产品等级。
是一种为访问类提供一个创建一组相关或相互依赖对象的接口,且访问类无须指定所要产品的具体类就能得到同族的不同等级的产品的模式结构。
抽象工厂模式是工厂方法模式的升级版本,工厂方法模式只生产一个等级的产品,而抽象工厂模式可生产多个等级的产品。
抽象工厂模式的主要角色如下:
现咖啡店业务发生改变,不仅要生产咖啡还要生产甜点,如提拉米苏、抹茶慕斯等,要是按照工厂方法模式,需要定义提拉米苏类、抹茶慕斯类、提拉米苏工厂、抹茶慕斯工厂、甜点工厂类,很容易发生类爆炸情况。其中拿铁咖啡、美式咖啡是一个产品等级,都是咖啡;提拉米苏、抹茶慕斯也是一个产品等级;拿铁咖啡和提拉米苏是同一产品族(也就是都属于意大利风味),美式咖啡和抹茶慕斯是同一产品族(也就是都属于美式风味)。所以这个案例可以使用抽象工厂模式实现。类图如下:
代码如下:
抽象产品类:Dessert.java
/**
* 甜品抽象类
* @author wty
* @date 2023/2/22 19:10
*/
public abstract class Dessert {
public abstract void show();
}
具体产品类Tilamisu.java
/**
* 提拉米苏类
* @author wty
* @date 2023/2/22 19:15
*/
public class Tilamisu extends Dessert{
@Override
public void show() {
System.out.println("提拉米苏");
}
}
具体产品类MochaCake.java
public class MochaCake extends Dessert{
@Override
public void show() {
System.out.println("抹茶蛋糕");
}
}
抽象工厂:
public interface DessertFactory {
Coffee createCoffee();
Dessert createDessert();
}
具体工厂:
创建AmericanDessertFactory
//美式甜点工厂
public class AmericanDessertFactory implements DessertFactory {
public Coffee createCoffee() {
return new AmericanCoffee();
}
public Dessert createDessert() {
return new MatchaMousse();
}
}
创建ItalyDessertFactory
//意大利风味甜点工厂
public class ItalyDessertFactory implements DessertFactory {
public Coffee createCoffee() {
return new LatteCoffee();
}
public Dessert createDessert() {
return new Tiramisu();
}
}
创建测试类TestFoctory.java
public class TestFoctory {
@Test
public void test(){
// 创建的是意大利风味甜品工厂对象
ItalyDessertFactory italyDessertFactory = new ItalyDessertFactory();
// 获取拿铁咖啡和提拉米苏甜品
Cafe coffee = italyDessertFactory.createCoffee();
Dessert dessert = italyDessertFactory.createDessert();
System.out.println("您订的咖啡是:" + coffee.getName());
dessert.show();
}
}
输出结果
您订的咖啡是:拿铁咖啡
提拉米苏
如果要加同一个产品族的话,只需要再加一个对应的工厂类即可,不需要修改其他的类。
优点:
当一个产品族中的多个对象被设计成一起工作时,它能保证客户端始终只使用同一个产品族中的对象。
缺点:
当产品族中需要增加一个新的产品时,所有的工厂类都需要进行修改。
当需要创建的对象是一系列相互关联或相互依赖的产品族时,如电器工厂中的电视机、洗衣机、空调等。
系统中有多个产品族,但每次只使用其中的某一族产品。如有人只喜欢穿某一个品牌的衣服和鞋。
系统中提供了产品的类库,且所有产品的接口相同,客户端不依赖产品实例的创建细节和内部结构。
如:输入法换皮肤,一整套一起换。生成不同操作系统的程序。
简单工厂+配置文件解除耦合
可以通过工厂模式+配置文件的方式解除工厂对象和产品对象的耦合。在工厂类中加载配置文件中的全类名,并创建对象进行存储,客户端如果需要对象,直接进行获取即可。
第一步:定义配置文件
为了演示方便,我们使用properties文件作为配置文件,名称为bean.properties
american=com.itheima.pattern.factory.config_factory.AmericanCoffee
latte=com.itheima.pattern.factory.config_factory.LatteCoffee
第二步:改进工厂类
public class CoffeeFactory {
private static Map<String,Coffee> map = new HashMap();
static {
Properties p = new Properties();
InputStream is = CoffeeFactory.class.getClassLoader().getResourceAsStream("bean.properties");
try {
p.load(is);
//遍历Properties集合对象
Set<Object> keys = p.keySet();
for (Object key : keys) {
//根据键获取值(全类名)
String className = p.getProperty((String) key);
//获取字节码对象
Class clazz = Class.forName(className);
Coffee obj = (Coffee) clazz.newInstance();
map.put((String)key,obj);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static Coffee createCoffee(String name) {
return map.get(name);
}
}
创建测试类TestFactory.java
public class TestFactory {
@Test
public void test(){
Coffee american = CoffeeFactory.createCoffee("american");
System.out.println(american.getName());
System.out.println("=====");
Coffee latte = CoffeeFactory.createCoffee("latte");
System.out.println(latte.getName());
}
}
输出结果
美式咖啡
=====
拿铁咖啡
静态成员变量用来存储创建的对象(键存储的是名称,值存储的是对应的对象),而读取配置文件以及创建对象写在静态代码块中,目的就是只需要执行一次。
public class Demo {
public static void main(String[] args) {
List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("令狐冲");
list.add("风清扬");
list.add("任我行");
//获取迭代器对象
Iterator<String> it = list.iterator();
//使用迭代器遍历
while(it.hasNext()) {
String ele = it.next();
System.out.println(ele);
}
}
}
对上面的代码大家应该很熟,使用迭代器遍历集合,获取集合中的元素。而单列集合获取迭代器的方法就使用到了工厂方法模式。我们看通过类图看看结构:
Collection接口是抽象工厂类,ArrayList是具体的工厂类;Iterator接口是抽象商品类,ArrayList类中的Iter内部类是具体的商品类。在具体的工厂类中iterator()方法创建具体的商品类的对象。
另:
1,DateForamt类中的getInstance()方法使用的是工厂模式;
2,Calendar类中的getInstance()方法使用的是工厂模式;