深度剖析责任链模式

一、责任链模式的本质:灵活可扩展的流水线处理

责任链模式(Chain of Responsibility Pattern)是行为型设计模式的代表,其核心思想是将请求的发送者与接收者解耦,允许多个对象都有机会处理请求。这种模式完美解决了以下场景痛点:

  1. 动态流程编排:审批流程、风控流程等需要灵活调整顺序

  2. 请求分发机制:日志处理、权限校验等需要多层级过滤

  3. 未知处理者:异常捕获链、HTTP中间件等场景

UML类图


二、责任链模式的三种经典实现

1. 基础链表实现(传统方式)

// 处理器接口
public interface OrderHandler {
    void handle(Order order);
    void setNext(OrderHandler next);
}

// 抽象基类
public abstract class AbstractOrderHandler implements OrderHandler {
    private OrderHandler next;

    @Override
    public void setNext(OrderHandler next) {
        this.next = next;
    }

    protected void handleNext(Order order) {
        if (next != null) {
            next.handle(order);
        }
    }
}

// 具体处理器
public class InventoryCheckHandler extends AbstractOrderHandler {
    @Override
    public void handle(Order order) {
        if (!checkInventory(order)) {
            throw new RuntimeException("库存不足");
        }
        System.out.println("库存校验通过");
        handleNext(order);
    }

    private boolean checkInventory(Order order) {
        // 库存检查逻辑
        return true;
    }
}

public class PaymentHandler extends AbstractOrderHandler {
    @Override
    public void handle(Order order) {
        processPayment(order);
        System.out.println("支付处理完成");
        handleNext(order);
    }

    private void processPayment(Order order) {
        // 支付处理逻辑
    }
}

2. 集合迭代实现(Spring风格)

// 处理器接口
public interface Filter {
    void doFilter(Request request, Response response, FilterChain chain);
}

// 链式调用容器
public class FilterChain {
    private List<Filter> filters = new ArrayList<>();
    private int index = 0;

    public FilterChain addFilter(Filter filter) {
        filters.add(filter);
        return this;
    }

    public void doFilter(Request request, Response response) {
        if (index < filters.size()) {
            Filter filter = filters.get(index++);
            filter.doFilter(request, response, this);
        }
    }
}

// 使用示例
FilterChain chain = new FilterChain()
    .addFilter(new AuthFilter())
    .addFilter(new LogFilter())
    .addFilter(new EncodingFilter());
chain.doFilter(request, response);

3. 注解驱动实现(企业级方案)

// 自定义注解
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface OrderProcessor {
    int order() default 0;
    String[] supportType();
}

// 处理器基类
public abstract class BaseOrderProcessor {
    @Autowired
    private ProcessorChain chain;

    public void process(OrderContext context) {
        if (canProcess(context)) {
            doProcess(context);
        }
        chain.process(context);
    }

    protected abstract boolean canProcess(OrderContext context);
    protected abstract void doProcess(OrderContext context);
}

// 具体处理器
@OrderProcessor(order = 1, supportType = "NORMAL")
public class NormalOrderProcessor extends BaseOrderProcessor {
    @Override
    protected boolean canProcess(OrderContext context) {
        return "NORMAL".equals(context.getOrderType());
    }

    @Override
    protected void doProcess(OrderContext context) {
        // 普通订单处理逻辑
    }
}

三、责任链模式的五大应用场景

场景1:审批流程系统

  • 请假审批链(组长 → 经理 → 总监)

  • 采购审批链(金额分级审批)

  • 合同审批链(法务 → 财务 → CEO)

场景2:Web请求处理

  • Servlet Filter链

  • Spring Interceptor链

  • 网关过滤器链(限流 → 鉴权 → 日志)

场景3:订单处理系统

  • 订单校验链(库存 → 优惠券 → 地址)

  • 订单履约链(拆单 → 分配仓库 → 物流)

场景4:异常处理系统

  • 异常捕获链(业务异常 → 系统异常 → 全局异常)

  • 错误恢复链(重试 → 降级 → 告警)

场景5:游戏事件处理

  • 技能释放链(蓝量检查 → CD检查 → 效果触发)

  • 伤害计算链(防御计算 → 暴击计算 → 元素反应)


四、责任链模式与相关模式对比

模式关注点与责任链的区别
装饰器模式增强对象功能责任链强调传递,装饰器强调叠加功能
命令模式请求封装责任链处理请求传递,命令模式处理请求封装与执行
组合模式树形结构责任链是线性结构,组合模式是树状结构
策略模式算法替换责任链多个处理器协作,策略模式单个算法替换

五、企业级实战:Spring风格审批系统

架构设计

[审批请求] → [审批链构建器] → [审批处理器1] → [审批处理器2] → [...] → [审批完成]
                   ↑
           [审批规则配置中心]
                   ↑
           [数据库/配置中心]

完整代码实现

// 审批处理器接口
public interface ApprovalHandler {
    ApprovalResult handle(ApprovalContext context);
    void setNext(ApprovalHandler next);
    boolean support(ApprovalType type);
}

// 链式处理器基类
public abstract class AbstractApprovalHandler implements ApprovalHandler {
    private ApprovalHandler next;
    private ApprovalType supportType;

    protected AbstractApprovalHandler(ApprovalType supportType) {
        this.supportType = supportType;
    }

    @Override
    public void setNext(ApprovalHandler next) {
        this.next = next;
    }

    @Override
    public ApprovalResult handle(ApprovalContext context) {
        if (!support(context.getType())) {
            return next.handle(context);
        }

        ApprovalResult result = doHandle(context);
        if (result.isApproved() && next != null) {
            return next.handle(context);
        }
        return result;
    }

    @Override
    public boolean support(ApprovalType type) {
        return this.supportType == type;
    }

    protected abstract ApprovalResult doHandle(ApprovalContext context);
}

// 具体审批处理器
public class DepartmentManagerHandler extends AbstractApprovalHandler {
    public DepartmentManagerHandler() {
        super(ApprovalType.DEPARTMENT_MANAGER);
    }

    @Override
    protected ApprovalResult doHandle(ApprovalContext context) {
        // 部门经理审批逻辑
        return new ApprovalResult(true, "部门经理审批通过");
    }
}

// 审批链构建工厂
@Service
public class ApprovalChainFactory {
    @Autowired
    private List<ApprovalHandler> handlers;

    public ApprovalHandler createChain(ApprovalType type) {
        List<ApprovalHandler> sortedHandlers = handlers.stream()
                .filter(h -> h.support(type))
                .sorted(Comparator.comparingInt(h -> h.getOrder()))
                .collect(Collectors.toList());

        ApprovalHandler head = null;
        ApprovalHandler current = null;
        for (ApprovalHandler handler : sortedHandlers) {
            if (head == null) {
                head = handler;
                current = handler;
            } else {
                current.setNext(handler);
                current = handler;
            }
        }
        return head;
    }
}

六、责任链模式的五大优化技巧

1. 动态配置链顺序

// 基于配置文件的链定义
@Configuration
public class ChainConfig {
    @Bean
    public FilterChain securityFilterChain() {
        return new FilterChain()
            .addFilter(new CorsFilter())
            .addFilter(new AuthFilter())
            .addFilter(new RateLimitFilter());
    }
}

2. 中断机制优化

public interface Handler {
    enum Result {
        CONTINUE, BREAK
    }
    Result handle(Request request);
}

public class Chain {
    public void process(Request request) {
        for (Handler handler : handlers) {
            if (handler.handle(request) == Result.BREAK) {
                return;
            }
        }
    }
}

3. 性能监控埋点

public class MonitoredHandler implements Handler {
    private final Handler delegate;
    private final MeterRegistry registry;

    public MonitoredHandler(Handler delegate, MeterRegistry registry) {
        this.delegate = delegate;
        this.registry = registry;
    }

    @Override
    public Result handle(Request request) {
        Timer.Sample sample = Timer.start(registry);
        try {
            return delegate.handle(request);
        } finally {
            sample.stop(registry.timer("handler.time", 
                "handler", delegate.getClass().getSimpleName()));
        }
    }
}

七、常见陷阱与解决方案

陷阱现象解决方案
循环引用链式调用死循环增加最大调用深度检测
处理器遗漏请求未被任何处理器处理设置默认处理器或抛出明确异常
顺序依赖错误处理器执行顺序不符合预期使用优先级注解明确顺序
性能瓶颈长链路导致延迟过高引入异步处理或并行执行
状态污染处理器之间共享可变状态使用ThreadLocal或深拷贝上下文

 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/967880.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

大数据项目7:基于大数据的天气数据分析和可视化系统

项目简介 本项目主要研究的内容是基于大数据分析和挖掘的技术&#xff0c;结合海量的天气数据&#xff0c;对异常灾害数据进行分析和预测&#xff0c;发现异常气象中的规律。当下大数据的技术正在高速发展&#xff0c;并且在教育&#xff0c;金融&#xff0c;农业&#xff0c…

PyQt学习记录01——加法计算器

0. 安装配置 0.1 安装相关库 首先打开你的PyCharm程序&#xff0c;然后新建一个目录用于学习&#xff0c;其次在terminal中输入 pip install pyqt5如果你不具有科学上网能力&#xff0c;请改为国内源 pip install pyqt5 -i https://pypi.douban.com/simple然后安装pyqt相关…

pytest测试专题 - 1.2 如何获得美观的测试报告

<< 返回目录 1 pytest测试专题 - 1.2 如何获得美观的测试报告 1.1 背景 虽然pytest命令的报文很详细&#xff0c;用例在执行调试时还算比较方便阅读和提取失败信息&#xff0c; 但对于大量测试用例运行时&#xff0c;可能会存在以下不足 报文被冲掉测试日志没法归档 …

嵌入式八股文面试题(二)C语言算法

相关概念请查看文章&#xff1a;C语言概念。 1. 如何实现一个简单的内存池&#xff1f; 简单实现&#xff1a; #include <stdio.h> #include <stdlib.h>//内存块 typedef struct MemoryBlock {void *data; // 内存块起始地址struct MemoryBlock *next; // 下一个内…

树莓派上 基于Opencv 实现人脸检测与人脸识别

一&#xff0c;需求 基于树莓派4b&#xff0c;usb1080p摄像头&#xff0c;实现人脸检测与人脸识别。尝试了海陵科的模组和百度的sdk。海陵科的模组无法录入人脸&#xff0c;浪费了100多块钱。百度的sdk 在树莓派上也无法录入人脸&#xff0c;官方解决不了。最后只能用opencv自…

机器学习10-卷积和卷积核3

机器学习10-卷积和卷积核3 纹理表示卷积神经网络全链接神经网络的瓶颈卷积网络中的卷积操作特征响应图组尺寸计算 池化操作示例 图像增强翻转随机缩放抠图色彩抖动其他方案1. 平移2. 旋转3. 拉伸4. 径向畸变5. 裁剪 纹理表示 如何去表示纹理&#xff1f; 基于卷积核组的纹理表…

Ollama部署DeepSeek(windows or ubuntu)

Ollama(官网是https://ollama.com/)是一个专为在本地机器上便捷部署和运行大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;而设计的开源框架。它简化了大型语言模型的部署过程&#xff0c;提供了轻量级与可扩展的架构&#xff0c;使得研究人员、开发人员和爱好者能够更加方便地在本地…

嵌入式知识点总结 操作系统 专题提升(五)-内存

针对于嵌入式软件杂乱的知识点总结起来&#xff0c;提供给读者学习复习对下述内容的强化。 目录 1.在1G内存的计算机能否malloc&#xff08;1.2G&#xff09;&#xff1f;为什么&#xff1f; 2.malloc能申请多大的空间&#xff1f; 3.内存管理有哪几种方式&#xff1f; 4.什…

Lucene 中的并发错误:如何修复乐观并发失败

作者&#xff1a;来着 Elastic Benjamin Trent 及 Ao Li 感谢 CMU PASTA 实验室开发的确定性并发测试框架 Fray&#xff0c;我们找到了一个棘手的 Lucene 漏洞并将其修复。 是的&#xff0c;另一个修复错误博客。但这个故事有一个转折&#xff0c;一位开源英雄突然出现并拯救了…

redis 缓存击穿问题与解决方案

前言1. 什么是缓存击穿?2. 如何解决缓存击穿?怎么做?方案1: 定时刷新方案2: 自动续期方案3: 定时续期 如何选? 前言 当我们使用redis做缓存的时候,查询流程一般是先查询redis,如果redis未命中,再查询MySQL,将MySQL查询的数据同步到redis(回源),最后返回数据 流程图 为什…

【分布式理论9】分布式协同:分布式系统进程互斥与互斥算法

文章目录 一、互斥问题及分布式系统的特性二、分布式互斥算法1. 集中互斥算法调用流程优缺点 2. 基于许可的互斥算法&#xff08;Lamport 算法&#xff09;调用流程优缺点 3. 令牌环互斥算法调用流程优缺点 三、三种算法对比 在分布式系统中&#xff0c;多个应用服务可能会同时…

【车载项目】 systemui下拉负一屏界面,通过语音输入:“中文模式/英文模式“,会闪现一下负一屏下层的画面

1、背景 【操作步骤】负一屏界面&#xff0c;语音输入&#xff1a;“中文模式/英文模式” 【预期结果】显示正常 【实际结果】 会闪现一下负一屏下层的文字 【发生概率】必现 systemui下拉负一屏界面&#xff0c;通过语音输入&#xff1a;“中文模式/英文模式”&#xff0c;会…

CSS 渐变效果详解——线性渐变与径向渐变

在现代前端开发中&#xff0c;CSS 渐变被广泛应用于网页背景、按钮、图形等元素的渲染。相较于使用图片&#xff0c;实现渐变可以减少资源请求&#xff0c;同时也更灵活。今天我们主要介绍两种常用的渐变类型&#xff1a;线性渐变&#xff08;Linear Gradient&#xff09;与径向…

【愚公系列】《Python网络爬虫从入门到精通》001-初识网络爬虫

标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑&#xff0c;华为云云享专家&#xff0c;华为开发者专家&#xff0c;华为产品云测专家&#xff0c;CSDN博客专家&#xff0c;CSDN商业化专家&#xff0c;阿里云专家博主&#xff0c;阿里云签约作者&#xff0c;腾讯云优秀博主&…

如何借鉴GitHub开源项目进行LabVIEW开发

在设备开发过程中&#xff0c;许多开发者选择借鉴GitHub等平台上的开源项目&#xff0c;特别是当目标程序没有LabVIEW版本时。比如&#xff0c;在本例中&#xff0c;我们看到一个开源的Micro-Manager项目&#xff0c;它主要使用Java、C、Python等编程语言。对于LabVIEW开发者来…

大前端之前端开发接口测试工具postman的使用方法-简单get接口请求测试的使用方法-简单教学一看就会-以实际例子来说明-优雅草卓伊凡

大前端之前端开发接口测试工具postman的使用方法-简单get接口请求测试的使用方法-简单教学一看就会-以实际例子来说明-优雅草卓伊凡 背景 前端开发接口请求&#xff0c;调试&#xff0c;联调&#xff0c;接入数据&#xff0c;前端必不可少工具&#xff0c;postman是一个非常好…

CSS3+动画

浏览器内核以及其前缀 css标准中各个属性都要经历从草案到推荐的过程&#xff0c;css3中的属性进展都不一样&#xff0c;浏览器厂商在标准尚未明确的情况下提前支持会有风险&#xff0c;浏览器厂商对新属性的支持情况也不同&#xff0c;所有会加厂商前缀加以区分。如果某个属性…

Docker Compose介绍及安装使用MongoDB数据库详解

在现代容器化应用部署中&#xff0c;Docker Compose是一种非常实用的工具&#xff0c;它允许我们通过一个docker-compose.yml文件来定义和运行多容器应用程序。然而&#xff0c;除了Docker之外&#xff0c;Podman也提供了类似的工具——Podman Compose&#xff0c;它允许我们在…

防火墙是什么?详解网络安全的关键守护者

当今信息化时代&#xff0c;企业和个人在享受数字生活带来的便利时&#xff0c;也不可避免地面对各种潜在的风险。防火墙作为网络安全体系中的核心组件&#xff0c;就像一道牢不可破的防线&#xff0c;保护着我们的数据和隐私不受外界威胁的侵害。那么防火墙是什么&#xff1f;…

畅游Diffusion数字人(16):由音乐驱动跳舞视频生成

畅游Diffusion数字人(0):专栏文章导航 前言:从Pose到跳舞视频生成的工作非常多,但是还没有直接从音乐驱动生成的工作。最近字节跳动提出了MuseDance,无需复杂的动作引导输入(如姿势或深度序列),从而使不同专业水平的用户都能轻松进行灵活且富有创意的视频生成。 目录 贡…