设计模型系列—迭代器模式

在现实生活以及程序设计中,经常要访问一个聚合对象中的各个元素,如“数据结构”中的链表遍历,通常的做法是将链表的创建和遍历都放在同一个类中,但这种方式不利于程序的扩展,如果要更换遍历方法就必须修改程序源代码,这违背了 “开闭原则”。

既然将遍历方法封装在聚合类中不可取,那么聚合类中不提供遍历方法,将遍历方法由用户自己实现是否可行呢?答案是同样不可取,因为这种方式会存在两个缺点:

  1. 暴露了聚合类的内部表示,使其数据不安全;
  2. 增加了客户的负担。

“迭代器模式”能较好地克服以上缺点,它在客户访问类与聚合类之间插入一个迭代器,这分离了聚合对象与其遍历行为,对客户也隐藏了其内部细节,且满足“单一职责原则”和“开闭原则”,如 Java 中的 Collection、List、Set、Map 等都包含了迭代器。

模式定义

提供一个对象来顺序访问聚合对象中的一系列数据,而不暴露聚合对象的内部表示。迭代器模式是一种对象行为型模式。

迭代器模式是通过将聚合对象的遍历行为分离出来,抽象成迭代器类来实现的,其目的是在不暴露聚合对象的内部结构的情况下,让外部代码透明地访问聚合的内部数据。

解决的问题

不同的方式来遍历整个整合对象。

模式组成

使用步骤

步骤1:定义抽象迭代器角色。迭代器角色负责定义访问和遍历元素的接口,一般包括3个方法,即访问下一个元素next(),元素是否已经访问到底部hasNext(),以及删除当前指向的元素remove()。

 
 
 
 
  1. interface Iterator { 
  2.     Object first(); 
  3.  
  4.     Object next(); 
  5.  
  6.     boolean hasNext(); 

步骤2:定义具体迭代器角色。

 
 
 
 
  1. class ConcreteIterator implements Iterator { 
  2.     private List list = null; 
  3.     private int index = -1; 
  4.  
  5.     public ConcreteIterator(List list) { 
  6.         this.list = list; 
  7.     } 
  8.  
  9.     public boolean hasNext() { 
  10.         if (index < list.size() - 1) { 
  11.             return true; 
  12.         } else { 
  13.             return false; 
  14.         } 
  15.     } 
  16.  
  17.     public Object first() { 
  18.         index = 0; 
  19.         Object obj = list.get(index); 
  20.         ; 
  21.         return obj; 
  22.     } 
  23.  
  24.     public Object next() { 
  25.         Object obj = null; 
  26.         if (this.hasNext()) { 
  27.             obj = list.get(++index); 
  28.         } 
  29.         return obj; 
  30.     } 
  31. 步骤3:定义抽象聚合角色。

     
     
     
     
    1. interface Aggregate { 
    2.     public void add(Object obj); 
    3.  
    4.     public void remove(Object obj); 
    5.  
    6.     public Iterator getIterator(); 

    步骤4:定义具体聚合角色。

     
     
     
     
    1. class ConcreteAggregate implements Aggregate { 
    2.     private List list = new ArrayList(); 
    3.  
    4.     public void add(Object obj) { 
    5.         list.add(obj); 
    6.     } 
    7.  
    8.     public void remove(Object obj) { 
    9.         list.remove(obj); 
    10.     } 
    11.  
    12.     public Iterator getIterator() { 
    13.         return (new ConcreteIterator(list)); 
    14.     } 
    15. 步骤5:测试

       
       
       
       
      1. 聚合的内容有:北京 上海 深圳  
      2. First:北京 

      优点

      1. 访问一个聚合对象的内容而无须暴露它的内部表示。
      2. 遍历任务交由迭代器完成,这简化了聚合类。
      3. 它支持以不同方式遍历一个聚合,甚至可以自定义迭代器的子类以支持新的遍历。
      4. 增加新的聚合类和迭代器类都很方便,无须修改原有代码。
      5. 封装性良好,为遍历不同的聚合结构提供一个统一的接口。

      缺点

      增加了类的个数,这在一定程度上增加了系统的复杂性。

      应用场景

      1. 当需要为聚合对象提供多种遍历方式时。
      2. 当需要为遍历不同的聚合结构提供一个统一的接口时。
      3. 当访问一个聚合对象的内容而无须暴露其内部细节的表示时。
      • 由于聚合与迭代器的关系非常密切,所以大多数语言在实现聚合类时都提供了迭代器类,因此大数情况下使用语言中已有的聚合类的迭代器就已经够了。

      模式的扩展

      迭代器模式常常与组合模式结合起来使用,在对组合模式中的容器构件进行访问时,经常将迭代器潜藏在组合模式的容器构成类中。当然,也可以构造一个外部迭代器来对容器构件进行访问,其结构如下:

      源码中的应用

      Java 中的容器对象有很多,基本都涉及到迭代器,我们以 ArrayList 作为例子,剖析它是如何应用迭代器模式的。

      • Java集合框架:List, Set, Map 都支持迭代

      ArrayList 源码可以发现:

      • ArrayList 实现了 List 接口,使用 Object 数组存储元素;
      • 在 List 接口中定义了 iterator() 以及很多对操作集合的方法;
      • 在 ArrayList 中对 iterator() 进行了重写,并返回一个 Itr 对象;
      • Itr 是 ArrayList 的内部类,并且实现了 Iterator 接口。

      部分源码展示

      List接口

       
       
       
       
      1. public interface List extends Collection { 
      2.  Iterator iterator(); 

      Iterator接口

       
       
       
       
      1. public interface Iterator { 
      2.   
      3.  boolean hasNext(); 
      4.  E next(); 
      5.  default void remove() { 
      6.         throw new UnsupportedOperationException("remove"); 
      7.     } 

      ArrayList类和Itr类

       
       
       
       
      1. public class ArrayList extends AbstractList 
      2.         implements List, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable{ 
      3.  public Iterator iterator() { 
      4.         return new Itr(); 
      5.     } 
      6.  //Itr内部类 
      7.  private class Itr implements Iterator { 
      8.         int cursor;       // index of next element to return 
      9.         int lastRet = -1; // index of last element returned; -1 if no such 
      10.         int expectedModCount = modCount; 
      11.         public boolean hasNext() { 
      12.             return cursor != size; 
      13.         } 
      14.         @SuppressWarnings("unchecked") 
      15.         public E next() { 
      16.             checkForComodification(); 
      17.             int i = cursor; 
      18.             if (i >= size) 
      19.                 throw new NoSuchElementException(); 
      20.             Object[] elementData = ArrayList.this.elementData; 
      21.             if (i >= elementData.length) 
      22.                 throw new ConcurrentModificationException(); 
      23.             cursor = i + 1; 
      24.             return (E) elementData[lastRet = i]; 
      25.         } 
      26.         public void remove() { 
      27.             if (lastRet < 0) 
      28.                 throw new IllegalStateException(); 
      29.             checkForComodification(); 
      30.             try { 
      31.                 ArrayList.this.remove(lastRet); 
      32.                 cursor = lastRet; 
      33.                 lastRet = -1; 
      34.                 expectedModCount = modCount; 
      35.             } catch (IndexOutOfBoundsException ex) { 
      36.                 throw new ConcurrentModificationException(); 
      37.             } 
      38.         } 
      39.         @Override 
      40.         @SuppressWarnings("unchecked") 
      41.         public void forEachRemaining(Consumer consumer) { 
      42.             Objects.requireNonNull(consumer); 
      43.             final int size = ArrayList.this.size; 
      44.             int i = cursor; 
      45.             if (i >= size) { 
      46.                 return; 
      47.             } 
      48.             final Object[] elementData = ArrayList.this.elementData; 
      49.             if (i >= elementData.length) { 
      50.                 throw new ConcurrentModificationException(); 
      51.             } 
      52.             while (i != size && modCount == expectedModCount) { 
      53.                 consumer.accept((E) elementData[i++]); 
      54.             } 
      55.             // update once at end of iteration to reduce heap write traffic 
      56.             cursor = i; 
      57.             lastRet = i - 1; 
      58.             checkForComodification(); 
      59.         } 
      60.         final void checkForComodification() { 
      61.             if (modCount != expectedModCount) 
      62.                 throw new ConcurrentModificationException(); 
      63.         } 
      64.     } 

      PS:以上代码提交在 Github :

      https://github.com/Niuh-Study/niuh-designpatterns.git

      当前文章:设计模型系列—迭代器模式
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