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本文主要讲解Java8 Stream API
,但是要讲解这一部分需要匿名内部类、lambda表达式以及函数式接口的相关知识,本文将分为两篇文章来讲解上述内容,读者可以按需查阅。
本文是该系列博文的第一篇Java 匿名内部类、lambda表达式与函数式接口,主要讲解Java
的匿名内部类
、lambda表达式
以及函数式接口
,第二篇文章Java Stream API主要讲解Java Stream API
。
匿名内部类
适用于那些只需要使用一次的类,比如设计模式下的命令模式,往往通过定义一系列接口进行调用,有时有的命令只会执行一次就不再执行,这个时候如果单独定义一个类就显得过于复杂并且编译会生成这个类的.class
文件,不利于管理,这种情况下使用匿名内部类
就能够很好的简化编程并且不会编译生成单独的.class
文件。
接下来看一个例子:
interface Programmer
{
void listLanguages();
void introduceMyself();
}
class MyProgrammer implements Programmer
{
public void listLanguages() {
System.out.println("Objective-C Swift Python Go Java");
}
public void introduceMyself() {
System.out.println("My Name is Jiaming Chen");
}
}
public class HelloWorld
{
static void info(Programmer programmer)
{
programmer.listLanguages();
programmer.introduceMyself();
}
public static void main(String[] args)
{
info(new MyProgrammer());
}
}
上面这个例子为了执行info
函数定义了一个实现了Programmer
接口的类MyProgrammer
,如果它只执行一次这样就显得过于复杂,如果采用匿名内部类
就会在很大程度上简化编程,首先介绍一下匿名内部类
的基础语法:
new 需要实现的接口() | 父类构造器()
{
//需要实现的方法或重载父类的方法
}
匿名内部类
的语法很简单,必须要实现一个接口或者继承一个类,可以看到使用了new
关键词,因此在创建匿名内部类
的同时会创建一个该类的实例,并且只能创建一个实例,创建完成后这个匿名内部类
就不能再使用,因此,匿名内部类
不能是抽象类,由于匿名内部类
没有类名所以也不能定义构造函数,但是可以在定义匿名内部类
的时候调用父类的有参构造器也可以定义初始化块用于初始化父类的成员变量。下面这个栗子是将上述代码修改为匿名内部类
的实现方式:
class MyProgrammer implements Programmer
{
public void listLanguages() {
System.out.println("Objective-C Swift Python Go Java");
}
public void introduceMyself() {
System.out.println("My Name is Jiaming Chen");
}
}
public class HelloWorld
{
static void info(Programmer programmer)
{
programmer.listLanguages();
programmer.introduceMyself();
}
public static void main(String[] args)
{
info(new Programmer(){
public void listLanguages() {
System.out.println("Objective-C Swift Python Go Java");
}
public void introduceMyself() {
System.out.println("My Name is Jiaming Chen");
}
});
}
}
通过对比发现,使用匿名内部类
比重新定义一个新类更加简洁,在创建匿名内部类
的时候可以调用父类的有参构造函数,栗子如下:
abstract class Programmer
{
protected String name;
public Programmer(String name)
{
this.name = name;
}
public abstract void listLanguages();
public abstract void introduceMyself();
}
public class HelloWorld
{
static void info(Programmer programmer)
{
programmer.listLanguages();
programmer.introduceMyself();
}
public static void main(String[] args)
{
int age = 22;
Programmer p = new Programmer("Jiaming Chen"){
public void listLanguages()
{
System.out.println("Objective-C Swift Python Go Java");
}
public void introduceMyself()
{
System.out.println("My Name is " + this.name + " and I'm " + age + " years old.");
//age = 2;
}
};
info(p);
//age = 23;
}
}
上述栗子首先定义了一个抽象父类,并且该抽象父类只有一个构造函数,因此在创建匿名内部类
的时候需要显示调用该构造函数,这样就可以在匿名内部类
内部使用父类定义的成员变量了,匿名内部类
也可以使用外部变量,在Java8
中上述栗子中的age
会自动声明为final
类型,这称为effectively final
,只要匿名内部类
访问了一个局部变量,这个局部变量无论是否被final
修饰它都会自动被声明为final
类型,不允许任何地方进行修改,Java
与其他语言相比在闭包内访问外部变量的局限更大,因为只能是final
类型,比如OC
在block
内部也可以捕获外部变量,swift
也有一套闭包值捕获机制,都可以对捕获的值进行修改或权限的设置,Java
的局限性太大。
Java8
引入了lambda表达式
,在其他语言中,比如python
、swift
都支持lambda表达式
,这个特性用起来也非常方便和简洁。接下来举一个常见的对一个列表进行排序的例子:
class MyComparator implements Comparator<String>
{
public int compare(String o1, String o2)
{
return o1.compareTo(o2);
}
}
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add("Objective-C");
list.add("Swift");
list.add("Python");
list.add("Golang");
list.add("Java");
list.sort(new MyComparator());
list.forEach(System.out::println);
/*
输出:(下面的代码的输出结果是一致的,不再赘述)
Golang
Java
Objective-C
Python
Swift
*/
}
}
在开发中经常会对一个集合类型进行排序操作,调用集合的sort
方法时需要传入一个实现了Comparator
接口的参数,因此上述栗子就定义了一个类MyComparator
并且这个类实现了Comparator
接口,因此可以创建一个MyComparator
的对象用于排序操作,不难发现这样做非常复杂需要重新定义一个全新的类,经过前文的介绍这里完全可以用匿名内部类
来代替,关于最后一行代码list.forEach(System.out::println);
在后文会介绍,这里先卖个关子,它的作用就是遍历整个集合并输出。接下来看一下使用匿名内部类
实现的方式:
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add("Objective-C");
list.add("Swift");
list.add("Python");
list.add("Golang");
list.add("Java");
list.sort(new Comparator(){
public int compare(String o1, String o2) {
return o1.compareTo(o2);
}
});
list.forEach(System.out::println);
}
}
结果同上,显而易见,采用了匿名内部类
更加的方便了,代码简洁明了,那有没有再简介一点的办法呢?答案当然是肯定的,那就是使用lambda
表达式,栗子如下:
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add("Objective-C");
list.add("Swift");
list.add("Python");
list.add("Golang");
list.add("Java");
list.sort((String o1, String o2)->{
return o1.compareTo(o2);
});
list.forEach(System.out::println);
}
}
通过上述代码发现,sort
函数传入的参数是一个lambda
表达式,整个代码非常类似前文中我们实现的compare
函数,但是我们不需要再写new Comparator
lambda表达式
可以很好的替代匿名内部类
,不难发现lambda表达式
由三部分组成:
->
符号,该符号用于分隔形参列表与函数体,该符号不允许省略。return
关键词都可以省略,系统会自动将这一行代码的结果返回。通过上面的讲解,我们就可以写一个更加简洁lambda表达式
了,栗子如下:
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add("Objective-C");
list.add("Swift");
list.add("Python");
list.add("Golang");
list.add("Java");
list.sort((s1, s2)->s1.compareTo(s2));
list.forEach(System.out::println);
}
}
上面的代码我们省略了形参的类型,由于只有一行我们同时省略了花括号和return
语句,整个代码相比使用匿名内部类
更加简洁了。到这里有同学可能会问了,lambda表达式
是怎么知道我们实现的是接口的哪一个方法?
lambda表达式
的类型也被称为目标类型 target type
,该类型必须是函数式接口 Functional Interface
,函数式接口
代表有且只有一个抽象方法,但是可以包含多个默认方法或类方法的接口,因此使用lambda表达式
系统一定知道我们实现的接口的哪一个方法,因为实现的接口有且只有一个抽象方法供我们实现。
函数式接口
可以使用注释@FunctionalInterface
来要求编译器在编译时进行检查,是否只包含一个抽象方法。Java
提供了大量的函数式接口
这样就能使用lambda表达式
简化编程。lambda表达式
的目标类型必须是函数式接口
,lambda表达式
也只能为函数式接口
创建对象因为lambda表达式
只能实现一个抽象方法。
前文介绍了在使用lambda表达式
时,如果代码体只有一行代码可以省略花括号,如果有返回值也可以省略return
关键词,不仅如此,lambda表达式
在只有一条代码时还可以引用其他方法或构造器并自动调用,可以省略参数传递,代码更加简洁,引用方法的语法需要使用::
符号。lambda表达式
提供了四种引用方法和构造器的方式:
类::实例方法
类::类方法
特定对象::实例方法
类::new
举个栗子:
public class HelloWorld
{
public static void main(String[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList<>();
list.add("Objective-C");
list.add("Swift");
list.add("Python");
list.add("Golang");
list.add("Java");
//list.sort((s1, s2)->s1.compareTo(s2));
list.sort(String::compareTo);
list.forEach(System.out::println);
}
}
对比上述两行代码,第一个sort
函数传入了一个lambda表达式
用于实现Comparator
接口的compare
函数,由于该实现只有一条代码,因此可以省略花括号以及return
关键字。第二个sort
方法则直接引用了对象的实例方法,语法规则为类::实例方法
,系统会自动将函数式接口
实现的方法的所有参数中的第一个参数作为调用者,接下来的参数依次传入引用的方法中即自动进行s1.compareTo(s2)
的方法调用,明显第二个sort
函数调用更加简洁明了。
最后一行代码list.forEach(System.out::println);
则引用了类方法,集合类的实例方法forEach
接收一个Consumer
接口对象,该接口是一个函数式接口
,只有一个抽象方法void accept(T t);
,因此可以使用lambda表达式
进行调用,这里引用System.out
的类方法println
,引用语法类::类方法
,系统会自动将实现的函数式接口
方法中的所有参数都传入该类方法并进行自动调用。
再举一个栗子:
@FunctionalInterface
interface Index
{
int index(String subString);
}
@FunctionalInterface
interface Generator
{
String generate();
}
public class HelloWorld
{
static int getIndex(Index t, String subString)
{
return t.index(subString);
}
static String generateString(Generator g)
{
return g.generate();
}
public static void main(String[] args)
{
String str = "Hello World";
System.out.println(getIndex(str::indexOf, "e"));
System.out.println(generateString(String::new).length());
}
}
这个栗子似乎没有任何实际意义,就是为了演示引用特定对象的实例方法和引用类的构造器。接口Index
和Generator
都是函数式接口
,因此可以使用lambda表达式
。对于getIndex
方法需要传入一个实现Index
接口的对象和一个子串,在调用时首先定义了一个字符串Hello World
,然后引用了这个对象的实例方法indexOf
,这个时候系统会自动将这个特定对象作为调用者然后将所有的参数因此传入该实力方法。
引用构造器的方法也很简单类::new
,不再赘述。
本文主要讲解匿名内部类
、lambda表达式
、函数式接口
以及lambda表达式
的方法引用
和构造器引用
,通过几个例子逐步深入,逐步简化代码的编写,可以发现Java8
提供的lambda表达式
是如此的强大。接下来的一篇文章会对Java8
新增的Stream API
进行讲解,Stream
的流式API支持并行,对传统编程方式进行了改进,可以编写出更简洁明了的高性能代码。有兴趣的读者可以阅读Java Stream API。
由于作者水平有限,难免出现纰漏,如有问题还请不吝赐教。