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解释器模式
作者:--    发布时间:2019-11-20

解释器模式(interpreter pattern)提供了评估语言的语法或表达式的方式,它属于行为型模式。这种模式实现了一个表达式接口,该接口解释一个特定的上下文。这种模式被用在 sql 解析、符号处理引擎等。

介绍

意图:给定一个语言,定义它的文法表示,并定义一个解释器,这个解释器使用该标识来解释语言中的句子。

主要解决:对于一些固定文法构建一个解释句子的解释器。

何时使用:如果一种特定类型的问题发生的频率足够高,那么可能就值得将该问题的各个实例表述为一个简单语言中的句子。这样就可以构建一个解释器,该解释器通过解释这些句子来解决该问题。

如何解决:构件语法树,定义终结符与非终结符。

关键代码:构件环境类,包含解释器之外的一些全局信息,一般是 hashmap。

应用实例:编译器、运算表达式计算。

优点: 1、可扩展性比较好,灵活。 2、增加了新的解释表达式的方式。 3、易于实现简单文法。

缺点: 1、可利用场景比较少。 2、对于复杂的文法比较难维护。 3、解释器模式会引起类膨胀。 4、解释器模式采用递归调用方法。

使用场景: 1、可以将一个需要解释执行的语言中的句子表示为一个抽象语法树。 2、一些重复出现的问题可以用一种简单的语言来进行表达。 3、一个简单语法需要解释的场景。

注意事项:可利用场景比较少,java 中如果碰到可以用 expression4j 代替。

实现

我们将创建一个接口 expression 和实现了 expression 接口的实体类。定义作为上下文中主要解释器的 terminalexpression 类。其他的类 orexpressionandexpression 用于创建组合式表达式。

interpreterpatterndemo,我们的演示类使用 expression 类创建规则和演示表达式的解析。

解释器模式的 uml 图

步骤 1

创建一个表达式接口。

expression.java

public interface expression {
   public boolean interpret(string context);
}

步骤 2

创建实现了上述接口的实体类。

terminalexpression.java

public class terminalexpression implements expression {
    
   private string data;

   public terminalexpression(string data){
      this.data = data; 
   }

   @override
   public boolean interpret(string context) {
      if(context.contains(data)){
         return true;
      }
      return false;
   }
}

orexpression.java

public class orexpression implements expression {
     
   private expression expr1 = null;
   private expression expr2 = null;

   public orexpression(expression expr1, expression expr2) { 
      this.expr1 = expr1;
      this.expr2 = expr2;
   }

   @override
   public boolean interpret(string context) {     
      return expr1.interpret(context) || expr2.interpret(context);
   }
}

andexpression.java

public class andexpression implements expression {
     
   private expression expr1 = null;
   private expression expr2 = null;

   public andexpression(expression expr1, expression expr2) { 
      this.expr1 = expr1;
      this.expr2 = expr2;
   }

   @override
   public boolean interpret(string context) {        
      return expr1.interpret(context) && expr2.interpret(context);
   }
}

步骤 3

interpreterpatterndemo 使用 expression 类来创建规则,并解析它们。

interpreterpatterndemo.java

public class interpreterpatterndemo {

   //规则:robert 和 john 是男性
   public static expression getmaleexpression(){
      expression robert = new terminalexpression("robert");
      expression john = new terminalexpression("john");
      return new orexpression(robert, john);     
   }

   //规则:julie 是一个已婚的女性
   public static expression getmarriedwomanexpression(){
      expression julie = new terminalexpression("julie");
      expression married = new terminalexpression("married");
      return new andexpression(julie, married);       
   }

   public static void main(string[] args) {
      expression ismale = getmaleexpression();
      expression ismarriedwoman = getmarriedwomanexpression();

      system.out.println("john is male? " + ismale.interpret("john"));
      system.out.println("julie is a married women? " 
      + ismarriedwoman.interpret("married julie"));
   }
}

步骤 4

验证输出。

john is male? true
julie is a married women? true
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