举例讲解Python中的Null模式与桥接模式编程

Null模式
我想每个人都有一种经历,为了获取某属性,但是有时候属性是None,那么需要你做异常处理, 而假如你想节省这样的条件过滤的代码,可以使用Null模式以减少对象是否为None的判断

python的例子
我举个不是很通用的例子,只是为了让大家理解这个模式:我有很多类, 但是不是每个类都有类方法test,所以我调用类方法就要做个异常处理,类似这样

class A(object):
  pass

class B(object):
  b = 1
  @classmethod
  def test(cls):
    print cls.b

def get_test(x):
  try:
    return x.test
  except AttributeError:
    return None

# 我这里只写了2个类,但是其实有很多类
for i in [A, B]:
  test = get_test(i)
  # 我要判断以下是否获得了这个类方法才能决定是否可以执行
  if test:
    test()

但是我用Null方法就可以这样

class Null(object):

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    "忽略参数"
    return None

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    "忽略实例调用"
    return self

  def __getattr__(self, mname):
    "忽略属性获得"
    return self

  def __setattr__(self, name, value):
    "忽略设置属性操作"
    return self

  def __delattr__(self, name):
    '''忽略删除属性操作'''
    return self

  def __repr__(self):
    return "<Null>"

  def __str__(self):
    return "Null"

还是上面的功能

class Null(object):

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    "忽略参数"
    return None

  def __call__(self, *args, **kwargs):
    "忽略实例调用"
    return self

  def __getattr__(self, mname):
    "忽略属性获得"
    return self

  def __setattr__(self, name, value):
    "忽略设置属性操作"
    return self

  def __delattr__(self, name):
    '''忽略删除属性操作'''
    return self

  def __repr__(self):
    return "<Null>"

  def __str__(self):
    return "Null"

桥接模式
这个模式其实就是把产品类的实现和抽象类分离,能够灵活的变化,假如你记得状态模式,它是修改内部属性, 而桥接模式是指定好内部属性,每个产品类指定这个属性被桥接模式类调用,适用于产品类可能经常调整变化,这样还能减少了产品类之间的耦合

python的例子
这里实现一个打印操作系统名字的功能

class Bridge(object):

  def __init__(self):
    self.__implementation = None

  def someFunctionality(self):
    raise NotImplemented()

class UseCase1(Bridge):
  # 根据初始化参数传入实现的产品类
  def __init__(self, implementation):
    self.__implementation = implementation
  # 根据传入的产品类的属性打印结果
  def someFunctionality(self):
    print "UseCase1: ",
    self.__implementation.anotherFunctionality()

class UseCase2(Bridge):
  def __init__(self, implementation):
    self.__implementation = implementation

  def someFunctionality(self):
    print "UseCase2: ",
    self.__implementation.anotherFunctionality()

class ImplementationInterface:

  def anotherFunctionality(self):
    raise NotImplemented

# 这里其实才是实现的产品类
class Linux(ImplementationInterface):

  # 它定义了这个方法,回应操作系统的名字
  def anotherFunctionality(self):
    print "Linux!"

class Windows(ImplementationInterface):
  def anotherFunctionality(self):
    print "Windows."

def main():
  linux = Linux()
  windows = Windows()

  useCase = UseCase1(linux)
  useCase.someFunctionality()

  useCase = UseCase1(windows)
  useCase.someFunctionality()

  useCase = UseCase2(linux)
  useCase.someFunctionality()

  useCase = UseCase2(windows)
  useCase.someFunctionality()

if __name__ == "__main__":
  main()
(0)

相关推荐

  • 轻松掌握Java桥接模式

    定义:将抽象部分与实现部分分离,使它们都可以独立的变化. 特点:桥接模式基于类的最小设计原则,通过使用封装,聚合以及继承等行为来让不同的类承担不同的责任.它的主要特点是把抽象(abstraction)与行为实现(implementation)分离开来,从而可以保持各部分的独立性以及应对它们的功能扩展. 企业级开发和常用框架中的应用:多继承的结构 只是从定义理解桥接模式,很难理清它的作用,下面举个例子来说明: 电脑城卖电脑,电脑种类分了平板电脑,笔记本电脑,台式电脑:电脑品牌又分了联想,戴尔,华硕

  • C++设计模式之桥接模式

    问题描述 现在要去画一个图形,图形有长方形.圆形和扇形等等:而图形又可以加上不同的颜色,然后,我们就可以画出红色的长方形,绿色的长方形:红色的圆形,绿色的圆形等等.而这种图形的形状在变化,图形的颜色也在变化,当使用代码去实现时,如何面对这种多方面的变化呢?这就要说到今天的桥接模式了. 什么是桥接模式? 对于上述的图形与颜色的问题时,很多时候,我们让各个图形类继承颜色类,比如: 复制代码 代码如下: class CShape { }; class CRectangle : public CShap

  • .NET桥接模式讲解

    桥接模式的定义: 将抽象化(Abstraction)与实现化(Implementation)脱耦,使得二者可以独立地变化. 桥接模式结构图: 桥接模式中得角色: 抽象化(Abstraction)角色:抽象化给出的定义,并保存一个对实现化对象的引用. 修正抽象化(Refined Abstraction)角色:扩展抽象化角色,改变和修正父类对抽象化的定义. 实现化(Implementor)角色:这个角色给出实现化角色的接口,但不给出具体的实现.必须指出的是,这个接口不一定和抽象化角色的接口定义相同,

  • 深入理解JavaScript系列(44):设计模式之桥接模式详解

    介绍 桥接模式(Bridge)将抽象部分与它的实现部分分离,使它们都可以独立地变化. 正文 桥接模式最常用在事件监控上,先看一段代码: 复制代码 代码如下: addEvent(element, 'click', getBeerById); function getBeerById(e) { var id = this.id; asyncRequest('GET', 'beer.uri?id=' + id, function(resp) { // Callback response. consol

  • c#桥接模式(bridge结构模式)用法实例

    本文实例讲述了c#桥接模式(bridge结构模式)用法.分享给大家供大家参考.具体分析如下: 一般来说,Bridge模式使用"对象间的组合关系"解耦了抽象和实现之间固有的绑定关系,使得抽象(Tank的型号)和实现(不同的平台)可以沿着格子的维度来变化.所谓抽象和实现沿着各自维度的变化,即"子类化"它们(比如不同的Tank型号子类,和不同的平台子类),得到各个子类之后,便可以任意组合它们,从而获得不同平台上的不同型号. 在前面的玩家中每增加一个行为,就必须在每个玩家中

  • 详解CentOS下VMware用桥接模式,静态ip上外网

    VMware中网络设置之Bridged 也是关于linux下vmware桥接模式.静态ip上外网的配置,不过当时更多的是用图形界面来实现的,通用性不强.生产环境,极少有linux安装图形界面的.索性原博客也不修改了,重新来一篇得了.这里我用的是CentOS6.5的最小系统来演示.当前了,因为CentOS属于红帽系列,所以本文所讲的方法对于redhat系列的linux网络配置同样适用. 一.桥接模式之VMware设置: VMware->[Edit]->[Virtual Network Edit]

  • php设计模式 Bridge (桥接模式)

    复制代码 代码如下: <?php /** * 桥接模式 * * 将抽象部份与它实现部分分离,使用它们都可以有独立的变化 */ abstract class Implementor { abstract public function operation(); } class ConcreteImplementorA extends Implementor { public function operation() { echo "ConcreteImplementorA Operation

  • java设计模式之桥接模式(Bridge)

    概述 桥接模式一种结构型模式,它主要应对的是:由于实际的需要,某个类具有两个或以上的维度变化,如果只是用继承将无法实现这种需要,或者使得设计变得相当臃肿. 桥接模式的做法是把变化的部分抽象出来,使变化部分与主类分离开来,从而将多个维度的变化彻底分离.最后,提供一个管理类来组合不同维度上的变化,通过这种组合来满足业务的需要. UML结构图 代码示例 package interview; interface Implementor{ void operationImpl(); } abstract

  • 简单了解C#设计模式编程中的桥接模式

    桥接模式的概念 定义:将抽象部分与实现部分分离,使它们都可以独立的变化. 理解:为啦解决一个对象变化而影响多个对象跟着变化,需要把具体实现对象抽象化,使降低对象和变化因素的耦合度,提高系统的可维护性和扩展性. 举例: 手机系统的生态圈问题: 啰嗦点:众所周知wp的生态圈相对与有些系统较差,各位需努力,诺基亚走下神坛,wp要走上神坛,顶一下哈. wp/ios系统类:运行软件,可承载本运行环境下的任何软件,如果新增一个系统,软件就要多做一个系统的版本 weixin/kuwo软件类:开始运行软件,如果

  • 用代码和UML图化解设计模式之桥接模式的深入分析

    桥接模式就是 独立和实现相分离.不同的厂家生产不同的产品....产品和厂家有这组合的关系. 上代码 复制代码 代码如下: // Bridge.cpp : 定义控制台应用程序的入口点./************************************************************************/   #include "stdafx.h"#include <iostream>using namespace std;class Product

随机推荐