今日内容介绍
1、集合
2、Iterator迭代器
3、增强for循环
4、泛型
01集合使用的回顾
*A:集合使用的回顾
*a.ArrayList集合存储5个int类型元素
*b.ArrayList集合存储5个Person类型元素
package cn.incast.demo01;
public class Person {
private String name;
private int age;
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
@Override
public String toString() {
return name + "...." + age;
}
public Person(){}
public Person(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
}
}
package cn.incast.demo01;
import java.util.ArrayList;
/*
* 集合体系:
* 目标:集合本身是一个存储的容器
* 必须使用集合存储对象
* 遍历集合,取出对象
* 集合自己的特性
*/
public class ArrayListDemo {
public static void main(String[] args) {
/*
* 集合ArrayList,存储int类型数
* 集合本身不接受基本类型,自动装箱存储
*/
ArrayList array = new ArrayList();
array.add(1);
array.add(1);
array.add(1);
array.add(1);
array.add(1);
array.add(1);
for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
System.out.println(array.get(i));
}
/*
* 集合存储自定义Person类的对象
*/
ArrayList arrayPer = new ArrayList();
arrayPer.add(new Person("a",20));
arrayPer.add(new Person("b",30));
arrayPer.add(new Person("c",40));
for (int i = 0; i < arrayPer.size(); i++) {
//get(0),取出对象Person对象
//打印的是一个对象,必须调用的toString() ==>不重写的时候,这里打印就是Person的地址
System.out.println(arrayPer.get(i));
}
}
}
02集合的学习目标
集合,集合是java中提供的一种容器,可以用来存储多个数据。
在前面的学习中,我们知道数据多了,可以使用数组存放或者使用ArrayList集合进行存放数据。
那么,集合和数组既然都是容器,它们有啥区别呢?
数组的长度是固定的。集合的长度是可变的。
集合中存储的元素必须是引用类型数据
03集合继承关系图
A:集合继承关系图
a:ArrayList的继承关系:
查看ArrayList类发现它继承了抽象类AbstractList同时实现接口List,而List接口又继承了Collection接口。Collection接口为最顶层集合接口了。
源代码:
interface List extends Collection {
}
public class ArrayList extends AbstractList implements List{
}
b:集合继承体系
这说明我们在使用ArrayList类时,该类已经把所有抽象方法进行了重写。那么,实现Collection接口的所有子类都会进行方法重写。
Collecton接口常用的子接口有:List接口、Set接口
List接口常用的子类有:ArrayList类、LinkedList类
Set接口常用的子类有:HashSet类、LinkedHashSet类
Collection接口概述
既然Collection接口是集合中的顶层接口,那么它中定义的所有功能子类都可以使用。查阅API中描述的Collection接口。Collection 层次结构中的根接口。Collection 表示一组对象,这些对象也称为 collection 的元素。一些 collection 允许有重复的元素,而另一些则不允许。一些 collection 是有序的,而另一些则是无序的。
04集合Collection的方法
package cn.incast.demo01;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
/*
* Collection接口中的方法
* 是集合中所有实现类必须拥有的方法
* 使用Collection接口的实现类,程序的演示
* ArrayList implements List
* List extends Collection
* 方法的执行,都是实现的重写
*/
public class CollectionDemo {
public static void main(String[] args) {
function();
System.out.println();
function_1();
System.out.println();
function_2();
System.out.println();
function_3();
}
/*
* Collection接口方法
* boolean remove(Object o)移除集合中指定的元素
*/
private static void function_3() {
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("123");
coll.add("abc");
coll.add("itcast");
coll.add("hehe");
coll.add("123");
System.out.println(coll);
boolean b = coll.remove("123");//删除第一个他遇到的字符串
System.out.println(b);
System.out.println(coll);
}
/*
* Collection接口方法
* Object[] toArray()集合中的元素,转成一个数组中的元素,集合转成数组
* 返回时一个存储对象的数组,数组存储的数据类型时Object
* 集合转数组用处:IO里中获取文件夹数目使用集合(不知道文件夹数目多少),装完后,文件个数确定不能改,用数组(不允许你在改变)
*/
private static void function_2() {
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("itcast");
coll.add("hehe");
coll.add("123");
//Object[] toArray()集合中的元素,转成一个数组中的元素,集合转成数组
Object[] objs = coll.toArray();
for (int i = 0; i < objs.length; i++) {
System.out.println(objs[i]);
}
}
/*
* 学习Java中三种长度表现形式
* 数组.length 属性, 返回值int
* 字符串.length() 方法,返回值int
* 集合.size() 方法,返回值int
*/
/*
* Collection接口方法
* boolean contain(Object o)
* 判断对象是否存在于集合中,对象存在返回true
* 方法参数是Object类型
*/
public static void function_1() {
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("itcast");
coll.add("hehe");
coll.add("123");
boolean b = coll.contains(123);//Integer 里面是String,是不一样的
System.out.println(b);
}
/*
* Collection接口的方法
* void clear()清空集合中的所有元素
* 集合容器本身依然存在,依然能继续添加元素
*/
public static void function(){
//采用接口多态的方式调用
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("bcd");
coll.add("efg");
System.out.println(coll);
coll.clear();
System.out.println(coll);
coll.add("abc");
coll.add("bcd");
coll.add("efg");
System.out.println(coll);
}
}
03 迭代器的概述
A:迭代器概述:
a:java中提供了很多个集合,它们在存储元素时,采用的存储方式不同。
我们要取出这些集合中的元素,可通过一种通用的获取方式来完成。
b:Collection集合元素的通用获取方式:在取元素之前先要判断集合中有没有元素,
如果有,就把这个元素取出来,继续在判断,如果还有就再取出出来。一直把集合中的
所有元素全部取出。这种取出方式专业术语称为迭代。
c:每种集合的底层的数据结构不同,例如ArrayList是数组,LinkedList底层
是链表,但是无论使用那种集合,我们都会有判断是否有元素
以及取出里面的元素的动作,那么Java为我们提供一个迭代器定义了统一的判断元素和取元素的方法
集合中把这种取元素的方式描述在Iterator接口中。Iterator接口的常用方法如下:
hasNext()方法:用来判断集合中是否有下一个元素可以迭代。如果返回true,说明可以迭代。
next()方法:用来返回迭代的下一个元素,并把指针向后移动一位。
迭代集合元素图解:
Iterator迭代方式的代码体现
在Collection接口描述了一个抽象方法iterator方法,所有Collection子类都实现了这个方法,并且有自己的迭代形式
package cn.incast.demo01;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
public class CollectionDemo01 {
public static void main(String[] args) {
//集合可以存储任意类型的对象
//集合中,不指定存储的数据类型,集合什么都存
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("dafdad");
//迭代器获取
//调用集合的方法iterator()获取出,Iterator接口的实现类的对象
Iterator it = coll.iterator();
//迭代是反复内容,使用循环实现,循环的条件,集合中没元素, hasNext()返回了false
while(it.hasNext()){
//it.next()获取出来的是什么数据类型Object类
//接口的实现类对象,调用方法next()取出集合中的元素
//Object obj = it.next();
//System.out.println(obj);
String s = (String)it.next();
System.out.println(s.length());
}
}
}
/*
* 集合中的迭代器:
* 获取集合中元素方式
* 接口 Iterator : 两个抽象方法
* boolean hasNext() 判断集合中还有没有可以被取出的元素,如果有返回true
* next() 取出集合中的下一个元素
*
* Iterator接口,找实现类.
* Collection接口定义方法
* Iterator iterator()
* ArrayList 重写方法 iterator(),返回了Iterator接口的实现类的对象
* 使用ArrayList集合的对象
* Iterator it =array.iterator(),运行结果就是Iterator接口的实现类的对象
* it是接口的实现类对象,调用方法 hasNext 和 next 集合元素迭代
*/
05 迭代器的代码实现
*A:迭代器的代码实现
package cn.incast.demo01;
/*
* Collection集合元素的通用获取方式:在取元素之前先要判断集合中有没有元素,
如果有,就把这个元素取出来,继续在判断,如果还有就再取出出来。一直把集合中的
所有元素全部取出。这种取出方式专业术语称为迭代。
*/
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
/*
* Iterator对 collection 进行迭代的迭代器
* 集合中的迭代器
* 获取集合中的元素方式
* 接口Iterator:两个抽象方法
* boolean hasNext() 判断集合中还有没有被取出来的元素,如果有返回true
* E next() 返回集合中的下一个元素
* Iterator接口,找实现类
* Collection接口定义方法
* Iterator iterator() 返回在此 collection 的元素上进行迭代的迭代器
* ArrayList集合的对象
* Iterator it = array.Iterator(),运行结果就是Iterator接口的实现类的对象
* it是接口的实现类对象,调用方法hasNext和Next集合元素迭代
*
* Collecton接口常用的子接口有:List接口、Set接口
List接口常用的子类有:ArrayList类、LinkedList类
Set接口常用的子类有:HashSet类、LinkedHashSet类
*/
public class IteratorDemo {
public static void main(String[] args) {
Collection coll = new ArrayList();
//Collection coll = new HashSet();
coll.add("abc1");
coll.add("abc2");
coll.add("abc3");
coll.add("abc4");
//迭代器,对集合ArrayList中的元素进行取出
//调用集合的方法Iterator iterator()
Iterator it = coll.iterator();
//接口实现类对象,调用方法hasNext()判断集合中是否有元素
//boolean b = it.hasNext();
//System.out.println(b);//true
//接口的实现类对象,调用方法next()取出集合中的元素
//String s = it.next();
//System.out.println(s);//abc1
//迭代是反复内容,使用循环实现,循环的条件,集合中没元素,hasNext()返回了false
//大部分还是使用while循环,比较简洁
while(it.hasNext()){
String s = it.next();
System.out.println(s);
}
//for循环节约内存
for (Iterator it2 = coll.iterator(); it2.hasNext(); ) {
System.out.println(it2.next());
}
}
}
06 迭代器的执行过程
A:迭代器的执行过程
a:迭代器的原理:
while(it.hasNext()) {
System.out.println(it.next());
}
//cursor记录的索引值不等于集合的长度返回true,否则返回false
public boolean hasNext() {
return cursor != size; //cursor初值为0
}
//next()方法作用:
//①返回cursor指向的当前元素
//②cursor++
public Object next() {
int i = cursor;
cursor = i + 1;
return elementData[lastRet = i];
}
b:for循环迭代写法:
for (Iterator it2 = coll.iterator(); it2.hasNext(); ) {
System.out.println(it2.next());
}
07 集合迭代中的转型
A:集合迭代中的转型
集合元素的向下转型
学习到这里,基本知道了Collection接口的简单使用。可是集合中可以存储任何对象,那么存放进去的数据都是还是原来类型吗?不是了,提升成了Object。
在使用集合时,我们需要注意以下几点:
集合中存储其实都是对象的地址。
集合中可以存储基本数值吗?jdk1.5版本以后可以存储了。因为出现了基本类型包装类,它提供了自动装箱操作(基本类型=>对象),这样,集合中的元素就是基本数值的包装类对象。
a:在使用集合时,我们需要注意以下几点:
集合中存储其实都是对象的地址。
集合中可以存储基本数值吗?jdk1.5版本以后可以存储了。
因为出现了基本类型包装类,它提供了自动装箱操作(基本类型对象),这样,集合中的元素就是基本数值的包装类对象。
b:存储时提升了Object。取出时要使用元素的特有内容,必须向下转型。
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("aabbcc");
coll.add("shitcast");
Iterator it = coll.iterator();
while (it.hasNext()) {
//由于元素被存放进集合后全部被提升为Object类型
//当需要使用子类对象特有方法时,需要向下转型
String str = (String) it.next();
System.out.println(str.length());
}
注意:如果集合中存放的是多个对象,这时进行向下转型会发生类型转换异常。
c:Iterator接口也可以使用<>来控制迭代元素的类型的。代码演示如下:
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("aabbcc");
coll.add("shitcast");
Iterator it = coll.iterator();
while (it.hasNext()) {
String str = it.next();
//当使用Iterator控制元素类型后,就不需要强转了。获取到的元素直接就是String类型
System.out.println(str.length());
}
08 增强for循环遍历数组
*A:增强for循环遍历数组
增强for循环是JDK1.5以后出来的一个高级for循环,专门用来遍历数组和集合的。它的内部原理其实是个Iterator迭代器,所以在遍历的过程中,不能对集合中的元素进行增删操作。
package cn.incast.demo02;
import java.util.ArrayList;
/*
* JDK1.5新特性,增强for循环
* JDK1.5版本后,出现新的接口java.lang.Iterable
* Collection接口继承所有超级接口Iterable
* Iterable作用(实现增强for循环)实现这个接口允许对象成为 "foreach" 语句的目标
* 格式:
* for(数据类型 新设临时变量名:数组或者集合变量名){
* sop( 新设临时变量名)
* }
*/
import cn.incast.demo01.Person;
public class ForEachDemo {
public static void main(String[] args) {
function();
System.out.println();
function_1();
System.out.println();
function_2();
}
/*
* 增强for循环遍历集合
* 存储自定义Person类型
*/
private static void function_2() {
ArrayList array = new ArrayList();
array.add(new Person("a",10));
array.add(new Person("b",11));
for(Person p : array){
System.out.println(p);//==>System.out.println(p.toString())
}
}
/*
* for对于对象数组遍历的时候,能否调用对象的方法
*/
private static void function_1() {
String[] str = {"abc","itcst","cn"};
for(String s : str){
System.out.println("数组元素:" + s);
System.out.println("对应数组元素长度:" + s.length());
}
}
/*
* 实现for循环,遍历数组
* 好处:代码减少了,方便对容器的遍历
* 坏处:没有索引,不能操作容器里面的元素
*/
public static void function(){
int[] arr = {3,1,9,0};
for(int i:arr){
System.out.println(i);
}
System.out.println("数组第一个元素:" + arr[0]);
}
}
package cn.incast.demo03;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
/*
* JDK1.5出现新的安全机制,保证程序的安全性
* 泛型:指明了集合中存储数据的类型<数据类型>
*/
public class GenericDemo {
public static void main(String[] args) {
function();
}
public static void function(){
//把运行时期的异常提前到编译期异常(泛型的好处)
//带来了增强for循环(泛型的好处)-类型转换的麻烦
//泛型是JDK1.5以后才用的
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("abc");
coll.add("def");
coll.add("ghj");
//The method add(String) in the type Collection is not applicable for the arguments (int)
//coll.add(11);
Iterator it = coll.iterator();
while(it.hasNext()){
String s = it.next();
System.out.println(s.length());
}
}
}
A:Java中的伪泛型:
泛型只在编译时存在,编译后就被擦除,在编译之前我们就可以限制集合的类型,起到作用
例如:ArrayList al=new ArrayList();
编译后:ArrayList al=new ArrayList();
package cn.incast.demo03;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
/*
* 在前面学习集合时,我们都知道集合中是可以存放任意对象的
* 只要把对象存储集合后,那么这时他们都会被提升成Object类型
* 当我们在取出每一个对象,并且进行相应的操作,这时必须采用类型转换
*/
public class GenericDemo01 {
public static void main(String[] args) {
List list = new ArrayList();
list.add("abc");
list.add("itcast");
//list.add(2);//由于集合没有做任何限定,任何类型都可以给其中存放
//相当于:Object = new Integer(2);
Iterator it = list.iterator();
while(it.hasNext()){
//需要打印每个字符的长度,就要把迭代出来的对象转成String类型
String str = (String)it.next();
//String str = (String)obj;
//编译时期仅检查语法错误,String是Object的子类可以向下转型
//运行时期String str = (String)(new Integer(2))
//String于Integer没有父子关系,所以转换失败
//程序在运行时,发生问题 java.lang.ClassCastException
//java里面泛型概念时一个伪泛型,据说C++是真的泛型概念
System.out.println(str.length());
}
}
}
a:定义格式:
修饰符 class 类名<代表泛型的变量> { }
例如,API中的ArrayList集合:
class ArrayList{
public boolean add(E e){ }
public E get(int index){ }
}
b:使用格式:
创建对象时,确定泛型的类型
例如,ArrayList list = new ArrayList();
此时,变量E的值就是String类型
class ArrayList{
public boolean add(String e){ }
public String get(int index){ }
}
例如,ArrayList list = new ArrayList();
此时,变量E的值就是Integer类型
class ArrayList{
public boolean add(Integer e){ }
public Integer get(int index){ }
}
12泛型的方法
A:泛型的方法
a:定义格式:修饰符 <代表泛型的变量> 返回值类型 方法名(参数){ }
b:泛型方法的使用:
1:例如,API中的ArrayList集合中的方法:
public T[] toArray(T[] a){ }
//该方法,用来把集合元素存储到指定数据类型的数组中,返回已存储集合元素的数组
使用格式:调用方法时,确定泛型的类型
例如:
ArrayList list = new ArrayList();
String[] arr = new String[100];
String[] result = list.toArray(arr);
此时,变量T的值就是String类型。变量T,可以与定义集合的泛型不同
public String[] toArray(String[] a){ }
例如:
ArrayList list = new ArrayList();
Integer[] arr = new Integer[100];
Integer [] result = list.toArray(arr);
此时,变量T的值就是Integer类型。变量T,可以与定义集合的泛型不同
public Integer[] toArray(Integer[] a){ }
package cn.incast.demo03;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
/*
* 带有泛型的类
* 类 ArrayList
* E:Element元素,实际思想就是一个变量而已
* ArrayList,E 接受到类型,就是Integer类型
* //带泛型的方法
* public class ArrayList{
* public boolean add(Integer e) {
ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
elementData[size++] = e;
return true;
}
* }
*
* Iterator
* E next
* Iterator
* Integer next
*
* 接口 Collection
* Object[] toArray()
返回包含此 collection 中所有元素的数组
T[] toArray(T[] a)
返回包含此 collection 中所有元素的数组;返回数组的运行时类型与指定数组的运行时类型相同
*/
public class GenericDemo02 {
public static void main(String[] args) {
ArrayList array = new ArrayList();
//ArrayList array2 = new ArrayList();
//Iterator it = array.iterator();
// T[] toArray(T[] a) 集合转数组
array.add(123);
array.add(456);
Integer[] i = new Integer[array.size()];
Integer[] j = array.toArray(i);
for(Integer k : j){
System.out.println(k);
}
}
}
/*
* 带有泛型的接口
*
* public interface List {
* abstract boolean add(E e);
* }
*
* 实现类,先实现接口,不理会泛型
* public class ArrayList implements List{
* }
* 调用者 : new ArrayList() 后期创建集合对象的时候,指定数据类型
*
*
* 实现类,实现接口的同时,也指定了数据类型
* public class XXX implements List{
* }
* new XXX()
*/
public class GenericDemo2 {
}
package cn.incast.demo03;
/*
* 带有泛型的接口
*
* public interface List{
* abstract boolean add(E e);
* }
* 实现类,先实现接口,不理会泛型
* public class ArrayList implements List{
*
* }
* 调用者:new ArrayList() 可以后期创建集合对象的时候,指定数据类型
*
* 实现类,实现接口的同时,也指定了数据类型
* public class XXX implements List{
*
* }
* new XXX()
*/
public class GenericDemo03 {
}
14 泛型的好处
A:泛型的好处
将运行时期的ClassCastException,转移到了编译时期变成了编译失败。
避免了类型强转的麻烦。
15 泛型的通配符
A:泛型的通配符
package cn.incast.demo04;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
/*
* 泛型的通配符
*
*/
public class GenericDemo {
public static void main(String[] args) {
ArrayList array = new ArrayList();
HashSet set = new HashSet();
array.add("123");
array.add("456");
set.add(789);
set.add(890);
iterator(array);
iterator(set);
}
/*
* 定义方法,可以同时迭代两个集合
* 参数:怎么实现,不能写ArrayList,也不能写HashSet
* 参数:或者共同实现的接口
* 泛型的通配,匹配所有的数据类型?
*/
public static void iterator(Collection> coll){
Iterator> it = coll.iterator();
while(it.hasNext()){
//it.next()获取的对象,是什么类型
Object obj = it.next();
System.out.println(obj);
}
}
}
上述打印集合的功能,看似很强大,可以打印任意集合,可是问题也来了。如果想要对被打印的集合中的元素类型进行限制,只在指定的一些类型,进行打印。怎么做呢?
要解决这个问题,我们就要学习泛型的限定。
限定泛型的上限:
格式:? extends E
? 代表接收E类型或者E的子类型的元素
例如,泛型限定为:? extends Person
则 ? 代表接收Person类型或者Person子类型的元素
限定泛型的下限:
格式:? super E
? 代表接收E类型或者E的父类型的元素
例如,泛型限定为:? super Student
则 ? 代表接收Student类型或者Student父类型的元素
package cn.itcast.hotel;
public interface VIP {
public abstract void service();
}
package cn.itcast.hotel;
/*
* 抽象类:员工类
* 属性:姓名
* 属性:工号
* 方法:工作
*/
public abstract class YuanGong {
private String name;
private String id;
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public String getId() {
return id;
}
public void setId(String id) {
this.id = id;
}
//无参构造方法
public YuanGong() {
}
//满参构造方法
public YuanGong(String name,String id){
this.id = id;
this.name = name;
}
public abstract void work();
}
package cn.itcast.hotel;
public class ChuShi extends YuanGong implements VIP {
//无参构造方法
public ChuShi() {
}
//满参构造方法
public ChuShi(String name, String id) {
super(name, id);
}
@Override
public void service() {
System.out.println("给VIP加菜");
}
@Override
public void work() {
System.out.println("做菜");
}
}
package cn.itcast.hotel;
/*
* 服务员类
*/
public class FuWuYuan extends YuanGong implements VIP {
@Override
public void service() {
System.out.println("给VIP倒酒");
}
//无参构造方法
public FuWuYuan() {
}
//满参构造方法
public FuWuYuan(String name, String id) {
super(name, id);
}
@Override
public void work() {
System.out.println("上菜");
}
}
package cn.itcast.hotel;
/*
* 经理类
*/
public class JingLi extends YuanGong {
private double wage;
public double getWage() {
return wage;
}
public void setWage(double wage) {
this.wage = wage;
}
//无参构造方法
public JingLi() {
}
//满参构造方法
public JingLi(String name, String id,double wage) {
super(name, id);
this.wage = wage;
}
@Override
public void work() {
System.out.println("看谁不干活,罚款");
}
public void haveWage(){
System.out.println("经理工资:" + wage);
}
}
package cn.itcast.hotel;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
/*
* 将酒店员工,厨师,服务员,经理,分别存储3个集合
* 定义方法,可以同时遍历3个集合,遍历三个集合的同时,可以调用工作方法
*/
public class GenericTest {
public static void main(String[] args) {
//创建三个集合对象
ArrayList cs = new ArrayList();
ArrayList fwy = new ArrayList();
ArrayList jl = new ArrayList();
//每个集合存储自己的元素
cs.add(new ChuShi("张三","后厨001"));
cs.add(new ChuShi("李四","后厨002"));
fwy.add(new FuWuYuan("翠花","服务部001"));
fwy.add(new FuWuYuan("麻花","服务部002"));
jl.add(new JingLi("小儿","董事会001",12345555.555));
jl.add(new JingLi("小强","董事会002",22345555.555));
ArrayList arrayString = new ArrayList();
arrayString.add("dsd");
iterator(jl);
iterator(fwy);
iterator(cs);
//iterator(arrayString);
}
/*
* 定义方法,可以同时遍历三个集合,遍历三个集合的同时,可以调用工作方法work
* ?通配符,迭代器it.next()方法取出来的是Object类型,怎么调用work方法
* 强制转换:it.next() = Object o ==> Employee
* 方法参数:控制,可以传递Employee对象,也可以传递Employee的子类的对象
* 泛型的限定 本案例当中,父类固定Employee,但是子类可以是无限的 extends Employee>
* ? extends Employee 限制的是父类,上限限定,可以传递Employee,传递他的子类对象
* ? super Employee 限制的是子类,下限限定,可以传递Employee,和他的父类对象
*/
public static void iterator(ArrayList extends YuanGong> array){
Iterator extends YuanGong> it = array.iterator();
while(it.hasNext()){
//获取出的next()数据类型,是什么YuanGong
YuanGong y = it.next();
y.work();
}
}
}
总结
知识点总结
Collection:集合的顶层接口,定义了集合中通用的功能方法
常用方法:
boolean add(Object e) 把给定的对象添加到当前集合中
void clear() 清空集合中所有的元素
boolean remove(Object o) 把给定的对象在当前集合中删除
boolean contains(Object o) 判断当前集合中是否包含给定的对象
boolean isEmpty() 判断当前集合是否为空
Iterator iterator() 迭代器,用来遍历集合中的元素的
int size() 返回集合中元素的个数
Object[] toArray() 把集合中的元素,存储到数组中
Iterator: 迭代器
Object next()返回迭代的下一个元素
boolean hasNext()如果仍有元素可以迭代,则返回 true。
增强for
简化数组和Collection集合的遍历
for(元素数据类型 新定义的临时变量 : 数组或者Collection集合) {
使用新定义的临时变量即可,该变量就是元素
}
好处:简化遍历
泛型: 用来约束数据的数据类型
泛型的格式:
<数据类型>
泛型可以使用在 类,接口,方法上
泛型的好处
A:将运行期遇到的问题转移到了编译期
B:省去了类型强转的麻烦
泛型高级(通配符):
泛型通配符>
泛型类型不确定时,可以通过通配符>表示。但是一旦使用泛型的通配符后,只能使用Object类中的共性方法,集合中元素自身方法无法使用。
extends E>
向上限定,E及其子类
? extends Animal
? 代表的就是Animal类本身或者是Animal类的子类
super E>
向下限定,E及其父类
? super Animal