Stream 中文称为 “流”,通过将集合转换为这么一种叫做 “流” 的元素序列,通过声明性方式,能够对集合中的每个元素进行一系列并行或串行的流水线操作。
函数式编程带来的好处尤为明显。这种代码更多地表达了业务逻辑的意图,而不是它的实现机制。易读的代码也易于维护、更可靠、更不容易出错。
面对一对多结构,查询主实体时需要附带主实体的子实体列表怎么写?查出主列表,循环差子列表
List的Stream流操作可以简化我们的代码,减少程序运行的压力,应对上面的问题,以前的话是先查出对应的list数据,然后根据取到集合中id去查找对应的子实体中数据,接着在放入对应的集合中去,key值表示主实体的id,value值表示对应主实体id查到的结合数据,这样就会三次foreach循环组装数据,会很麻烦,当数据量大的时候,会增加程序运行的负荷,造成运行缓慢。所以,流式操作代替我们的这一堆操作,提高了代码的简易性,可维护性,可靠性,更不容易出错。
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列子
首先我们先创建一个 Person 泛型的 List
List list = new ArrayList<>();
list.add(new Person("jack", 20));
list.add(new Person("mike", 25));
list.add(new Person("tom", 30));
Person 类包含年龄和姓名两个成员变量
private String name;
private int age;
List list = new ArrayList();
// return Stream
list.stream();
而 parallelStream() 是并行流方法,能够让数据集执行并行操作
保留年龄为 20 的 person 元素
list = list.stream()
.filter(person -> person.getAge() == 20)
.collect(toList());
打印输出 [Person{name='jack', age=20}]
collect(toList()) 可以把流转换为 List 类型
根据年龄大小来比较:
list = list.stream()
.sorted((p1, p2) -> p1.getAge() - p2.getAge())
.collect(toList());
当然这个可以简化为
list = list.stream()
.sorted(Comparator.comparingInt(Person::getAge))
.collect(toList());
list = list.stream()
.limit(2)
.collect(toList());
打印输出 [Person{name='jack', age=20}, Person{name='mike', age=25}]
list = list.stream()
.skip(2)
.collect(toList());
打印输出 [Person{name='tom', age=30}]
tips:
用在 limit(n) 前面时,先去除前 m 个元素再返回剩余元素的前 n 个元素
limit(n) 用在 skip(m) 前面时,先返回前 n 个元素再在剩余的 n 个元素中去除 m 个元素
list = list.stream()
.limit(2)
.skip(1)
.collect(toList());
打印输出 [Person{name='mike', age=25}]
List newlist = list.stream().map(Person::getName).collect(toList());
newlist 里面的元素为 list 中每一个 Person 对象的 name 变量
List list = new ArrayList<>();
list.add("aaa bbb ccc");
list.add("ddd eee fff");
list.add("ggg hhh iii");
list = list.stream().map(s -> s.split(" ")).flatMap(Arrays::stream).collect(toList());
上面例子中,我们的目的是把 List 中每个字符串元素以" "分割开,变成一个新的 List
首先 map 方法分割每个字符串元素,但此时流的类型为 Stream
boolean b = list.stream().anyMatch(person -> person.getAge() == 20);
findAny():找到其中一个元素 (使用 stream() 时找到的是第一个元素;使用 parallelStream() 并行时找到的是其中一个元素)
findFirst():找到第一个元素
值得注意的是,这两个方法返回的是一个 Optional
计算年龄总和:
int sum = list.stream().map(Person::getAge).reduce(0, (a, b) -> a + b);
与之相同:
int sum = list.stream().map(Person::getAge).reduce(0, Integer::sum);
其中,reduce 第一个参数 0 代表起始值为 0,lambda (a, b) -> a + b 即将两值相加产生一个新值
同样地:
计算年龄总乘积:
int sum = list.stream().map(Person::getAge).reduce(1, (a, b) -> a * b);
当然也可以
Optional sum = list.stream().map(Person::getAge).reduce(Integer::sum);
即不接受任何起始值,但因为没有初始值,需要考虑结果可能不存在的情况,因此返回的是 Optional 类型
### 16. unordered()
还有这个比较不起眼的方法,返回一个等效的无序流,当然如果流本身就是无序的话,那可能就会直接返回其本身
打印各个元素:
list.stream().forEach(System.out::println);
再比如说 MyBatis 里面访问数据库的 mapper 方法:
向数据库插入新元素:
list.stream().forEach(PersonMapper::insertPerson);
文章出处
作者:Howie_Y
链接:https://www.jianshu.com/p/0bb4daf6c800
来源:简书