# 设计模式综合实例分析之数据库同步系统(二)
接“设计模式综合实例分析之数据库同步系统(一)“。
3. 享元模式和单例模式
在数据库同步系统中,抽象类DBObjectSynchronizer表示需要同步的数据库对象,对于不同的数据库对象类型,提供了不同的子类实现,在数据库同步时可能有多个线程在同时进行同步工作,为了节省系统资源,可以使用享元模式来共享DBObjectSynchroizer对象,提供了享元工厂类DBObjectSynchronizerFlyweightFactory,且享元工厂类使用单例模式实现,类图如图5所示:
![](http://img.my.csdn.net/uploads/201303/14/1363225871_6194.jpg)
图5 享元模式和单例模式实例类图
在图5中,DBObjectSynchronizerFlyweightFactory充当数据库对象同步执行者的享元工厂,同步对象执行类DBObjectSynchronizer充当抽象享元,其间接子类OracleDBlinkDBSynchronizer、OracleTableDBSynchronizer等充当具体享元(由于篇幅问题,未将所有数据库对象类一一列出)。
在实现DBObjectSynchronizerFlyweightFactory时使用了单例模式(饿汉式单例),其代码片段如下所示:
```
public class DBObjectSynchronizerFlyweightFactory {
private static DBObjectSynchronizerFlyweightFactory instance = new DBObjectSynchronizerFlyweightFactory();
private Map<String, DBObjectSynchronizer> map = new HashMap<String, DBObjectSynchronizer>();
private DBObjectSynchronizerFlyweightFactory(){ }
public static DBObjectSynchronizerFlyweightFactory getInstance(){
return instance;
……
}
```
4. 观察者模式
在数据库同步系统中,用户可以自行决定需要同步哪些对象,需要同步的DBObjectSynchronizer子类对象将注册到DBSynchronizeManager中,DBSynchronizeManager类的代码片段如下所示:
```
public abstract class DBSynchronizeManager{
……
public void attachDBSynchronizer(DBObjectSynchronizer dbSynchronizer) {
synchronizers.add(dbSynchronizer);
}
public void detachDBSynchronizer(DBObjectSynchronizer dbSynchronizer) {
synchronizers.remove(dbSynchronizer);
}
public abstract void executeSyn() throws Exception;
}
```
其中attachDBSynchronizer(DBObjectSynchronizerdbSynchronizer)为注册方法,detachDBSynchronizer(DBObjectSynchronizerdbSynchronizer)为注销方法,executeSyn()为抽象的通知方法,其子类OracleDBSynchronizeManager为executeSyn()方法提供了具体实现,类图如图6所示:
![](http://img.my.csdn.net/uploads/201303/14/1363225903_6539.jpg)
图6 观察者模式实例类图
在数据库同步时,如果DBSynchronizeManager的executeSyn()方法被调用,将遍历观察者集合,调用每一个DBObjectSynchronizer对象的executeSyn()方法和compileDBObject()方法,此时DBSynchronizeManager充当抽象观察目标,OracleDBSynchronizeManager充当具体观察目标,DBObjectSynchronizer充当抽象观察者,OracleTableDBSynchronizer充当具体观察者。
5. 模板方法模式
在执行同步时,OracleDBSynchronizeManager的executeSyn()方法将依次调用synDBObject()和compileDBObject()方法,并在这两个方法中分别调用DBObjectSynchronizer的processSyn()和compile()方法,在OracleDBSynchronizeManager的子类中可以覆盖synDBObject()和compileDBObject()方法,如图7所示:
![](http://img.my.csdn.net/uploads/201303/14/1363225967_1800.jpg)
图7 模板方法模式实例类图
在图7中,OracleDBSynchronizeManager充当抽象父类,其中定义了模板方法executeSyn(),NewOracleDBSynchronizeManager充当具体子类,其中OracleDBSynchronize Manager的代码片段如下所示:
```
public class OracleDBSynchronizeManager extends DBSynchronizeManager {
public void executeSyn() throws Exception {
synDBObject();
compileDBObject();
}
protected void synDBObject(){
for (DBObjectSynchronizer dbSynchronizer : synchronizers) {
try {
dbSynchronizer.processSyn(this);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
protected void compileDBObject(){
for (DBObjectSynchronizer dbSynchronizer : synchronizers) {
try {
dbSynchronizer.compile(this);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
```
由于Oracle数据库对象类型较多,而大部分对象的处理逻辑大同小异,只有少部分对象类型同步结构后需要重新编译,因此在设计DefaultOracleObjectSynchronizer类时也可以使用模板方法模式,在其中定义一个钩子方法getCompileable(),由子类决定是否要调用编译逻辑,代码片段如下所示:
```
public class DefaultOracleObjectSynchronizer extends DBObjectSynchronizer {
......
public void compile(DBSynchronizeManager dbSynchronizeManager)
throws Exception {
if (getCompileable()){
Database destDB = dbSynchronizeManager.getDestDB();
String[] compileObjs = findAllObjects(destDB);
int iLen = compileObjs.length;
for (int i = 0; i < iLen; i++) {
compileObject(destDB, compileObjs[i]);
}
}
}
......
}
```
- Introduction
- 基础知识
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- 从招式与内功谈起——设计模式概述(一)
- 从招式与内功谈起——设计模式概述(二)
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