定义:
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容易使用。
角色:
1、外观(Facade)角色 :客户端可以调用这个角色的方法。此角色知晓相关子系统的功能和责任。在正常情况下,本角色会将所有从客户端发来的请求委派到相应的子系统去。
2、子系统(SubSystem)角色 :可以同时有一个或者多个子系统。每个子系统都不是一个单独的类,而是一个类的集合。每个子系统都可以被客户端直接调用,或者被外观角色调用。子系统并不知道外观角色的存在,对于子系统而言,外观角色仅仅是另外一个客户端而已。
示意图:
示例:
1、子系统角色,由若干个类组成
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public class SubClass1 { public void method1(){ System.out.println( "这是子系统类1中的方法1" ); } public void method2(){ System.out.println( "这是子系统类1中的方法2" ); } } public class SubClass2 { public void method1(){ System.out.println( "这是子系统类2中的方法1" ); } public void method2(){ System.out.println( "这是子系统类2中的方法2" ); } } public class SubClass3 { public void method1(){ System.out.println( "这是子系统类3中的方法1" ); } public void method2(){ System.out.println( "这是子系统类3中的方法2" ); } } |
2、外观角色类
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public class FacadeClass { public void FacadeMethod(){ SubClass1 s1 = new SubClass1(); s1.method1(); SubClass2 s2 = new SubClass2(); s2.method1(); SubClass3 s3 = new SubClass3(); s3.method1(); } } |
3、客户端测试方法
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public class ClientClass { public static void main(String[] args) { FacadeClass fc = new FacadeClass(); fc.FacadeMethod(); } } |
Facade类其实相当于子系统中SubClass类的外观界面,有了这个Facade类,那么客户端就不需要亲自调用子系统中的那些具体实现的子类了,也不需要知道系统内部的实现细节,甚至都不需要知道这些子类的存在,客户端只需要跟Facade类交互就好了,从而更好地实现了客户端和子系统中具体类的解耦,让客户端更容易地使用系统。
同时,这样定义一个Facade类可以有效地屏蔽内部的细节,免得客户端去调用Module类时,发现一些不需要它知道的方法。如上代码,我的所有子类中的方法二都是方法一调用的方法,是配合方法一的,他们不需要被客户端调用,而且具有一定的保密性,这样使用外观模式时就可以不被客户端知道。
优点:
实现了子系统与客户端之间的松耦合关系。
客户端屏蔽了子系统组件,减少了客户端所需处理的对象数目,并使得子系统使用起来更加容易。
适用场景:
设计初期阶段,应该有意识的将不同层分离,层与层之间建立外观模式。
开发阶段,子系统越来越复杂,增加外观模式提供一个简单的调用接口。
维护一个大型遗留系统的时候,可能这个系统已经非常难以维护和扩展,但又包含非常重要的功能,为其开发一个外观类,以便新系统与其交互。
外观模式总结:
1、外观模式为复杂子系统提供了一个简单接口,并不为子系统添加新的功能和行为。
2、外观模式实现了子系统与客户端之间的松耦合关系。
3、外观模式没有封装子系统的类,只是提供了简单的接口。 如果应用需要,它并不限制客户使用子系统类。因此可以灵活的在系统易用性与通用性之间选择。
4、外观模式注重的是简化接口,它更多的时候是从架构的层次去看整个系统,而并非单个类的层次。
转自:java知音
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