《设计模式》中介者模式

定义

用一个中介者对象来封装一系列的对象交互。中介者使得各对象不需要显式地相互引用,从而使其松散耦合,而且可以独立地改变它们之间的交互。

介绍

  • 中介者模式属于行为型模式
  • 中介者模式也称为调解者模式或者调停者模式。
  • 当程序存在大量的类时,多个对象之间存在着依赖的关系,呈现出网状结构,那么程序的可读性和可维护性就变差了,并且修改一个类需要牵涉到其他类,不符合开闭原则。
网状结构

因此我们可以引入中介者,将\color{red}{网状}结构转化成\color{red}{星形}结构,可以降低程序的复杂性,并且可以减少各个对象之间的耦合。

星型结构

UML类图

中介者模式UML类图

角色说明:

  • Mediator(抽象中介者角色):抽象类或者接口,定义统一的接口,用于各同事角色之间的通信。
  • ConcreteMediator(具体中介者角色):继承或者实现了抽象中介者,实现了父类定义的方法,协调各个具体同事进行通信。
  • Colleague(抽象同事角色):抽象类或者接口,定义统一的接口,它只知道中介者而不知道其他同事对象。
  • ConcreteColleague(具体同事角色):继承或者实现了抽象同事角色,每个具体同事类都知道自己本身的行为,其他的行为只能通过中介者去进行。

实现

说到中介者,肯定就想到了房屋中介,下面以房屋中介为例,房东通过中介发布出售信息,中介就会把房屋信息传递给有这需求的购房者,购房者再通过中介去看房买房等等。

1、创建抽象同事角色。无论是房东还是购房者,他们都能够发布信息和接受信息:

// 人物类
public abstract class Person {
  protected HouseMediator houseMediator;

  public Person(HouseMediator houseMediator) {
    this.houseMediator = houseMediator;
  }

  // 发布信息
  public abstract void send(String message);

  // 接受信息
  public abstract void getNotice(String message);
}

2、创建具体同事角色。下面分别创建一个房东类和一个买房者类:

// 买房者类,继承Person
public class Purchaser extends Person {
  public Purchaser(HouseMediator houseMediator) {
    super(houseMediator);
  }

  @Override
  public void send(String message) {
    System.out.println("买房者发布信息:" + message);
    houseMediator.notice(this, message);
  }

  @Override
  public void getNotice(String message) {
    System.out.println("买房者收到消息:" + message);
  }
}

// 房东者类,继承Person
public class Landlord extends Person {
  public Landlord(HouseMediator houseMediator) {
    super(houseMediator);
  }

  @Override
  public void send(String message) {
    System.out.println("房东发布信息:" + message);
    houseMediator.notice(this, message);
  }

  @Override
  public void getNotice(String message) {
    System.out.println("房东收到消息:" + message);
  }
}

3、创建抽象中介者角色。这里就是房屋中介,定义一个通知的方法:

// 房屋中介类
public interface HouseMediator {
  // 通知方法
  void notice(Person person, String msg);
}

4、创建具体中介者角色。具体的房屋中介,以链家为例,他们能从房东和买房者获得信息,然后做出不同的行为:

// 链家,实现HouseMediator
public class LianJia implements HouseMediator {
  Purchaser mPurchaser;
  Landlord mLandlord;

  // 设置买房者
  public void setPurchaser(Purchaser purchaser) {
    mPurchaser = purchaser;
  }

  // 设置房东
  public void setLandlord(Landlord landlord) {
    mLandlord = landlord;
  }

  @Override
  public void notice(Person person, String message) {
    System.out.println("中介收到信息,并转发给相应的目标人群");
    if (person == mPurchaser) {
      mLandlord.getNotice(message);
    } else if (person == mLandlord) {
      mPurchaser.getNotice(message);
    }
  }
}

5、客户端测试:

public void test() {
  LianJia houseMediator = new LianJia();
  Purchaser purchaser = new Purchaser(houseMediator);
  Landlord landlord = new Landlord(houseMediator);
  houseMediator.setLandlord(landlord);
  houseMediator.setPurchaser(purchaser);

  landlord.send("出售一套别墅");
  System.out.println("------------------------");
  purchaser.send("求购一套学区房");
}

输出结果:

房东发布信息:出售一套别墅
中介收到信息,并转发给相应的目标人群
买房者收到消息:出售一套别墅
------------------------
买房者发布信息:求购一套学区房
中介收到信息,并转发给相应的目标人群
房东收到消息:求购一套学区房

应用场景

在程序中,如果类的依赖关系过于复杂,呈现网状的结构,可以使用中介者模式对其进行解耦。

优缺点

优点

  • 降低类的关系复杂度,将多对多转化成一对多,实现解耦。
  • 符合迪米特原则,依赖的类最少。

缺点

  • 同事类越多,中介者的逻辑就越复杂,会变得越难维护。
  • 如果本来类的依赖关系不复杂,但是使用了中介者会使原来不复杂的逻辑变得复杂。因此需要根据实际情况去考虑,不要滥用中介者。

Android中的源码分析

Android中的锁屏功能就用到了中介者模式,KeyguardService(锁屏服务)通过KeyguardViewMediator(锁屏中介者)来协调各种Manager的状态以达到锁屏的功能。这里KeyguardService和各种Manager等等都充当了同事的角色。

1、KeyguardService的源码

// 锁屏服务,同事角色
public class KeyguardService extends Service {
  // 锁屏中介者
  private KeyguardViewMediator mKeyguardViewMediator;

  @Override
  public void onCreate() {
    ((SystemUIApplication) getApplication()).startServicesIfNeeded();
    // 初始化中介者
    mKeyguardViewMediator = ((SystemUIApplication) getApplication()).getComponent(KeyguardViewMediator.class);
  }

  private final IKeyguardService.Stub mBinder = new IKeyguardService.Stub() {
    @Override
    public void addStateMonitorCallback(IKeyguardStateCallback callback) {
      checkPermission();
      // 调用中介者的接口
      mKeyguardViewMediator.addStateMonitorCallback(callback);
    }

    @Override
    public void verifyUnlock(IKeyguardExitCallback callback) {
      checkPermission();

      // 调用中介者的接口
      mKeyguardViewMediator.verifyUnlock(callback);
    }
        
    // 其他代码略    
  };
}

2、KeyguardViewMediator的源码

// 锁屏中介者
public class KeyguardViewMediator extends SystemUI {
  // 各种Manager
  private AlarmManager mAlarmManager;
  private AudioManager mAudioManager;
  private StatusBarManager mStatusBarManager;
  private PowerManager mPM;
  private IWindowManager mWM;
  private TrustManager mTrustManager;
  private SearchManager mSearchManager;
  private PowerManager.WakeLock mShowKeyguardWakeLock;
  private StatusBarKeyguardViewManager mStatusBarKeyguardViewManager;

  // 其他代码略

  // 通过AudioManager去播放声音
  private void playSound(int soundId) {
    if (soundId == 0) {
      return;
    }

    final ContentResolver cr = mContext.getContentResolver();
    if (Settings.System.getInt(cr, Settings.System.LOCKSCREEN_SOUNDS_ENABLED, 1) == 1) {
      mLockSounds.stop(mLockSoundStreamId);
      // Init mAudioManager
      if (mAudioManager == null) {
        mAudioManager = (AudioManager) mContext.getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
        if (mAudioManager == null) {
          return;
        }      
        mUiSoundsStreamType = mAudioManager.getUiSoundsStreamType();
      }
      
      // If the stream is muted, don't play the sound
      if (mAudioManager.isStreamMute(mUiSoundsStreamType)) {
        return;
      }

      mLockSoundStreamId = mLockSounds.play(soundId,
                    mLockSoundVolume, mLockSoundVolume, 1/*priortiy*/, 0/*loop*/, 1.0f/*rate*/);
    }
  }
}

KeyguardViewMediator中通过playSound方法能够协调AudioManager去控制声音的播放等等,其他Manager同理。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 199,711评论 5 468
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 83,932评论 2 376
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 146,770评论 0 330
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 53,799评论 1 271
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 62,697评论 5 359
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,069评论 1 276
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 37,535评论 3 390
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,200评论 0 254
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 40,353评论 1 294
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,290评论 2 317
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,331评论 1 329
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,020评论 3 315
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 38,610评论 3 303
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,694评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,927评论 1 255
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 42,330评论 2 346
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 41,904评论 2 341

推荐阅读更多精彩内容