自学Java——day_23 Stream流、方法引用

1.高级Stream流

“Stream流”其实是一个集合元素的函数模型,它并不是集合,也不是数据结构,其本身并不存储任何 元素(或其地址值)。
Stream(流)是一个来自数据源的元素队列

  • 元素是特定类型的对象,形成一个队列。 Java中的Stream并不会存储元素,而是按需计算。
  • 数据源流的来源可以是集合,数组等。

和以前的Collection操作不同, Stream操作还有两个基础的特征:

  1. Pipelining: 中间操作都会返回流对象本身。 这样多个操作可以串联成一个管道, 如同流式风格(fluent style)。 这样做可以对操作进行优化, 比如延迟执行(laziness)和短路( short-circuiting)。
  2. 内部迭代: 以前对集合遍历都是通过Iterator或者增强for的方式, 显式的在集合外部进行迭代, 这叫做外部迭 代。 Stream提供了内部迭代的方式,流可以直接调用遍历方法。

当使用一个流的时候,通常包括三个基本步骤:获取一个数据源(source)→ 数据转换→执行操作获取想要的结果,每次转换原有 Stream 对象不改变,返回一个新的 Stream 对象(可以有多次转换),这就允许对其操作可以 像链条一样排列,变成一个管道。

1.1 Stream优雅的多重条件过滤

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List;   
public class Demo03StreamFilter {     
	public static void main(String[] args) {         
		List<String> list = new ArrayList<>();         
		list.add("张无忌");         
		list.add("周芷若");         
		list.add("赵敏");         
		list.add("张强");         
		list.add("张三丰");           
		list.stream()            
			.filter(s ‐> s.startsWith("张"))                
			.filter(s ‐> s.length() == 3)             
			.forEach(System.out::println);     
	} 
}

1.2 获取流

java.util.stream.Stream 是Java 8新加入的常用的流接口。(这并不是一个函数式接口)
获取一个流非常简单,有以下几种常用的方式:

  1. 所有的 Collection 集合都可以通过 stream 默认方法获取流;
  2. Stream 接口的静态方法 of 可以获取数组对应的流。

1.2.1 根据Collection获取流

java.util.Collection 接口中加入了default方法 stream 用来获取流,所以其所有实现类均可获取流。

import java.util.*; 
import java.util.stream.Stream;   
public class Demo04GetStream {     
	public static void main(String[] args) {         
		List<String> list = new ArrayList<>();         
		// ...         
		Stream<String> stream1 = list.stream();           
		Set<String> set = new HashSet<>();         
		// ...         
		Stream<String> stream2 = set.stream();           
		Vector<String> vector = new Vector<>();
        // ...
        Stream<String> stream3 = vector.stream();     
    } 
}

1.2.2 根据Map获取流

java.util.Map 接口不是 Collection 的子接口,且其K-V数据结构不符合流元素的单一特征,所以获取对应的流需要分key、value或entry等情况:

import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import java.util.stream.Stream;   
public class Demo05GetStream {     
	public static void main(String[] args) {         
		Map<String, String> map = new HashMap<>();         
		// ...         
		Stream<String> keyStream = map.keySet().stream();         
		Stream<String> valueStream = map.values().stream();         
		Stream<Map.Entry<String, String>> entryStream = map.entrySet().stream();     
	} 
}

1.2.3 根据数组获取流

如果使用的不是集合或映射而是数组,由于数组对象不可能添加默认方法,所以 Stream 接口中提供了静态方法 of ,使用很简单:

import java.util.stream.Stream;   
public class Demo06GetStream {     
	public static void main(String[] args) {         
		String[] array = { "张无忌", "张翠山", "张三丰", "张一元" };         
		Stream<String> stream = Stream.of(array);     
	} 
}

1.3 常用方法

流模型的操作很丰富,这里介绍一些常用的API。
这些方法可以被分成两种:

  1. 延迟方法:返回值类型仍然是 Stream 接口自身类型的方法,因此支持链式调用。(除了终结方法外,其余方法均为延迟方法。)
  2. 终结方法:返回值类型不再是 Stream 接口自身类型的方法,因此不再支持类似 StringBuilder 那样的链式调用。本文中,终结方法包括 count 和 forEach 方法。

1.3.1 逐一处理【forEach】

虽然方法名字叫 forEach ,但是与for循环中的“for-each”昵称不同。

  • void forEach(Consumer action);    :    该方法接收一个Consumer 接口函数,会将每一个流元素交给该函数进行处理。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo12StreamForEach {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> stream = Stream.of("张无忌", "张三丰", "周芷若");
	stream.forEach(name‐> System.out.println(name));
	}
}

1.3.2 过滤【Filter】

可以通过filter方法将一个流转换成另一个子集流。方法签名:

  • Stream filter(Predicate predicate);    :    该接口接收一个Predicate 函数式接口参数(可以是一个Lambda或方法引用)作为筛选条件。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo07StreamFilter {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> original = Stream.of("张无忌", "张三丰", "周芷若");
		Stream<String> result = original.filter(s ‐> s.startsWith("张"));
	}
}

1.3.3 映射【map】

如果需要将流中的元素映射到另一个流中,可以使用map 方法。方法签名:

  • Stream map(Function mapper);    :    该接口需要一个Function 函数式接口参数,可以将当前流中的T类型数据转换为另一种R类型的流。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo08StreamMap {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> original = Stream.of("10", "12", "18");
		Stream<Integer> result = original.map(str‐>Integer.parseInt(str));
	}
}

1.3.4 统计个数:count

正如旧集合Collection 当中的size 方法一样,流提供count 方法来数一数其中的元素个数:

  • long count();    :    该方法返回一个long值代表元素个数(不再像旧集合那样是int值)。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo09StreamCount {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> original = Stream.of("张无忌", "张三丰", "周芷若");
		Stream<String> result = original.filter(s ‐> s.startsWith("张"));
		System.out.println(result.count()); // 2
	}
}

1.3.5 取用前几个【limit】

limit 方法可以对流进行截取,只取用前n个。方法签名:

  • Stream limit(long maxSize);    :    参数是一个long型,如果集合当前长度大于参数则进行截取;否则不进行操作。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo10StreamLimit {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> original = Stream.of("张无忌", "张三丰", "周芷若");
		Stream<String> result = original.limit(2);
		System.out.println(result.count()); // 2
	}
}

1.3.6 跳过前几个【skip】

如果希望跳过前几个元素,可以使用skip 方法获取一个截取之后的新流:

  • Stream skip(long n);    :    如果流的当前长度大于n,则跳过前n个;否则将会得到一个长度为0的空流。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo11StreamSkip {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> original = Stream.of("张无忌", "张三丰", "周芷若");
		Stream<String> result = original.skip(2);
		System.out.println(result.count()); // 1
	}
}

1.3.7 组合【concat】

如果有两个流,希望合并成为一个流,那么可以使用Stream 接口的静态方法concat :

  • static Stream concat(Stream a, Stream b)    :    这是一个静态方法,与java.lang.String 当中的concat 方法是不同的。
import java.util.stream.Stream;
public class Demo12StreamConcat {
	public static void main(String[] args) {
		Stream<String> streamA = Stream.of("张无忌");
		Stream<String> streamB = Stream.of("张翠山");
		Stream<String> result = Stream.concat(streamA, streamB);
	}
}

1.4 综合案例

集合元素处理题:
现在有两个ArrayList 集合存储队伍当中的多个成员姓名,要求使用传统的for循环(或增强for循环)依次进行以下若干操作步骤:

  1. 第一个队伍只要名字为3个字的成员姓名;存储到一个新集合中。
  2. 第一个队伍筛选之后只要前3个人;存储到一个新集合中。
  3. 第二个队伍只要姓张的成员姓名;存储到一个新集合中。
  4. 第二个队伍筛选之后不要前2个人;存储到一个新集合中。
  5. 将两个队伍合并为一个队伍;存储到一个新集合中。
  6. 根据姓名创建Person 对象;存储到一个新集合中。
  7. 打印整个队伍的Person对象信息。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class DemoArrayListNames {
	public static void main(String[] args) {
		//第一支队伍
		ArrayList<String> one = new ArrayList<>();
		one.add("迪丽热巴");
		one.add("宋远桥");
		one.add("苏星河");
		one.add("石破天");
		one.add("石中玉");
		one.add("老子");
		one.add("庄子");
		one.add("洪七公");
		//第二支队伍
		ArrayList<String> two = new ArrayList<>();
		two.add("古力娜扎");
		two.add("张无忌");
		two.add("赵丽颖");
		two.add("张三丰");
		two.add("尼古拉斯赵四");
		two.add("张天爱");
		two.add("张二狗");
		// ....
	}
}
public class Person {
	private String name;
	public Person() {}
	public Person(String name) {
		this.name = name;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "Person{name='" + name + "'}";
	}
	public String getName() {
		return name;
	}
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
}
public class DemoArrayListNames {
	public static void main(String[] args) {
		List<String> one = new ArrayList<>();
		// ...
		List<String> two = new ArrayList<>();
		// ...
		// 第一个队伍只要名字为3个字的成员姓名;
		List<String> oneA = new ArrayList<>();
		for (String name : one) {
			if (name.length() == 3) {
				oneA.add(name);
			}
		}
		// 第一个队伍筛选之后只要前3个人;
		List<String> oneB = new ArrayList<>();
		for (int i = 0; i < 3; i++) {
			oneB.add(oneA.get(i));
		}
		// 第二个队伍只要姓张的成员姓名;
		List<String> twoA = new ArrayList<>();
		for (String name : two) {
			if (name.startsWith("张")) {
				twoA.add(name);
			}
		}
		// 第二个队伍筛选之后不要前2个人;
		List<String> twoB = new ArrayList<>();
		for (int i = 2; i < twoA.size(); i++) {
			twoB.add(twoA.get(i));
		}
		// 将两个队伍合并为一个队伍;
		List<String> totalNames = new ArrayList<>();
		totalNames.addAll(oneB);
		totalNames.addAll(twoB);
		// 根据姓名创建Person对象;
		List<Person> totalPersonList = new ArrayList<>();
		for (String name : totalNames) {
			totalPersonList.add(new Person(name));
		}
		// 打印整个队伍的Person对象信息。
		for (Person person : totalPersonList) {
			System.out.println(person);
		}
	}
}
/*
Person{name='宋远桥'}
Person{name='苏星河'}
Person{name='石破天'}
Person{name='张天爱'}
Person{name='张二狗'}
*/

2.方法引用

如果我们在Lambda中所指定的操作方案,已经有地方存在相同方案,那是否还有必要再写重复逻辑?

2.1 方法引用符

双冒号:: 为引用运算符,而它所在的表达式被称为方法引用。如果Lambda要表达的函数方案已经存在于某个方法的实现中,那么则可以通过双冒号来引用该方法作为Lambda的替代者。

案例:

@FunctionalInterface
public interface Printable {
	void print(String str);
}
//冗余的Lambda情况
public class Demo01PrintSimple {
	private static void printString(Printable data) {
		data.print("Hello, World!");
	}
	public static void main(String[] args) {
		printString(s ‐> System.out.println(s));
	}
}
用方法引用改进的情况
public class Demo02PrintRef {
	private static void printString(Printable data) {
		data.print("Hello, World!");
	}
	public static void main(String[] args) {
		printString(System.out::println);
	}
}

语义分析:
上例中, System.out 对象中有一个重载的println(String) 方法恰好就是我们所需要的。那么对于printString 方法的函数式接口参数,对比下面两种写法,完全等效:

  • Lambda表达式写法: s -> System.out.println(s);
  • 方法引用写法: System.out::println

第一种语义是指:拿到参数之后经Lambda之手,继而传递给System.out.println 方法去处理。
第二种等效写法的语义是指:直接让System.out 中的println 方法来取代Lambda。两种写法的执行效果完全一样,而第二种方法引用的写法复用了已有方案,更加简洁。

注:Lambda 中 传递的参数 一定是方法引用中 的那个方法可以接收的类型,否则会抛出异常。

2.2 省略与推导

如果使用Lambda,那么根据“可推导就是可省略”的原则,无需指定参数类型,也无需指定的重载形式——它们都将被自动推导。而如果使用方法引用,也是同样可以根据上下文进行推导。
函数式接口是Lambda的基础,而方法引用是Lambda的孪生兄弟。
下面这段代码将会调用println 方法的不同重载形式,将函数式接口改为int类型的参数:

@FunctionalInterface
public interface PrintableInteger {
	void print(int str);
}

由于上下文变了之后可以自动推导出唯一对应的匹配重载,所以方法引用没有任何变化:

public class Demo03PrintOverload {
	private static void printInteger(PrintableInteger data) {
		data.print(1024);
	}
	public static void main(String[] args) {
		printInteger(System.out::println);
	}
}

这次方法引用将会自动匹配到println(int) 的重载形式。

2.3 各种常见方式实现方法引用

2.3.1 通过对象名引用成员方法

@FunctionalInterface
public interface Printable {
	void print(String str);
}
public class MethodRefObject {
	public void printUpperCase(String str) {
		System.out.println(str.toUpperCase());
	}
}
public class Demo04MethodRef {
	private static void printString(Printable lambda) {
		lambda.print("Hello");
	}
	public static void main(String[] args) {
		MethodRefObject obj = new MethodRefObject();
		printString(obj::printUpperCase);
	}
}

2.3.2 通过类名称引用静态方法

在java.lang.Math 类中已经存在了静态方法abs。

@FunctionalInterface
public interface Calcable {
	int calc(int num);
}
public class Demo06MethodRef {
	private static void method(int num, Calcable lambda) {
		System.out.println(lambda.calc(num));
	}
	public static void main(String[] args) {
		method(10, Math::abs);
	}
}

2.3.3 通过super引用成员方法

如果存在继承关系,当Lambda中需要出现super调用时,也可以使用方法引用进行替代。

@FunctionalInterface
public interface Greetable {
	void greet();
}
public class Human {
	public void sayHello() {
		System.out.println("Hello!");
	}
}
public class Man extends Human {
	@Override
	public void sayHello() {
		System.out.println("大家好,我是Man!");
	}
	//定义方法method,参数传递Greetable接口
	public void method(Greetable g){
		g.greet();
	}
	public void show(){
		method(super::sayHello);
	}
}

2.3.4 通过this引用成员方法

this代表当前对象,如果需要引用的方法就是当前类中的成员方法,那么可以使用“this::成员方法”的格式来使用方法引用。

@FunctionalInterface
public interface Richable {
	void buy();
}
public class Husband {
	private void buyHouse() {
		System.out.println("买套房子");
	}
	private void marry(Richable lambda) {
		lambda.buy();
	}
	public void beHappy() {
		marry(this::buyHouse);
	}
}

2.3.5 类的构造器引用

由于构造器的名称与类名完全一样,并不固定。所以构造器引用使用类名称::new 的格式表示。

@FunctionalInterface
public interface PersonBuilder {
	Person buildPerson(String name);
}
public class Person {
	private String name;
	public Person(String name) {
		this.name = name;
	}
	public String getName() {
		return name;
	}
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
}
public class Demo10ConstructorRef {
	public static void printName(String name, PersonBuilder builder) {
		System.out.println(builder.buildPerson(name).getName());
	}
	public static void main(String[] args) {
		printName("赵丽颖", Person::new);
	}
}

2.3.6 数组的构造器引用

数组也是Object 的子类对象,所以同样具有构造器,只是语法稍有不同。

@FunctionalInterface
public interface ArrayBuilder {
	int[] buildArray(int length);
}
public class Demo12ArrayInitRef {
	private static int[] initArray(int length, ArrayBuilder builder) {
		return builder.buildArray(length);
	}
	public static void main(String[] args) {
		int[] array = initArray(10, int[]::new);
	}
}

2.4 等效写法总结

  • Lambda表达式写法: s -> System.out.println(s);
  • 方法引用写法: System.out::println

  • Lambda表达式: n -> Math.abs(n)
  • 方法引用: Math::abs

  • Lambda表达式: () -> super.sayHello()
  • 方法引用: super::sayHello

  • Lambda表达式: () -> this.buyHouse()
  • 方法引用: this::buyHouse

  • Lambda表达式: name -> new Person(name)
  • 方法引用: Person::new

  • Lambda表达式: length -> new int[length]
  • 方法引用: int[]::new

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