黑马程序员_java学习日记_Java高新技术_泛型

 

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在使用泛型以前存入集合内的对象会丢失原来的型别,都变为Object,我取出使用时需要强制类型转换,使用泛型以后存入集合内的对象就限定为特定的型别,也就是存入集合内的对象不会丢失原有的类型。

package day2;
import java.util.ArrayList;
public class GenericTest {
     public static void main(String[] args) {
  //未使用泛型
  ArrayList a1 = new ArrayList();
  a1.add(1);
  a1.add(1l);
  a1.add("abc");
  String str1 = (String)a1.get(2);//需要强制转换为String类型
  
  
  //使用了泛型
  ArrayList a2 = new ArrayList();
  //a2.add(1);编译报错,非String类型无法存入
  //a2.add(1l);编译报错,非String类型无法存入
  a2.add("abc");
  String st2 = a2.get(0);//不需要再转换类型
 }

}

泛型是提供给Javac编译器使用的,可以限定集合中的输入类型,让编译器挡住源程序中非法的输入,编译器编译带类型说明的集合时会去除掉“类型”信息,使程序运行效率不受影响,对于参数化的泛型类型,getClass()方法的返回值和原始类型完全一样。由于编译生成的字节码会去掉泛型的类型信息,只要能跳过编译器,就可以向泛型集合中加入其它类型的数据。例如,用反射得到集合,再调用其add()方法即可。
 可以向 ArrayList中加入String,也可以向ArrayList 加入Integer
      
        ArrayList a2 = new ArrayList();
        ArrayList a3 = new ArrayList();
  
 Class cls = a2.getClass();
 Method method = cls.getMethod("add", Object.class);
 method.invoke(a2, 11);
        method.invoke(a3, "aad");

($)ArrayList类定义和ArrayList类引用中涉及如下术语:
   整个ArrayList称为泛型类型;
   整个ArrayList称为参数化的类型;
   ArrayList中的Integer称为类型参数的实例或实际类型参数;
   ArrayList中的<>念着typeof;
   ArrayList称为原始类型
($)参数化类型与原始类型的兼容性:
   参数化类型可以引用一个原始类型的对象,但编译报告警告
  例:Collection c = new Vector();
原始类型可以引用一个参数类型的对象,编译器也报告警告
例:Collection c = new Vector();
($)参数化类型不考虑类型参数的继承关系:
Vector v = new Vector();//错误
Vector v = new Vector();//也错误

($)在创建数组实例时,数组的元素不能使用参数化的类型,例如,下面语句有错误:
Vector [] vectorList = new Vector[10];

Vector v1 = new Vector();
Vector v= v1;

编译时不会报错

 

泛型中的通配符扩展应用:
使用问号通配符后不能调用与类型有关的方法,只能调用与具体类型无关的方法


  public static void printCollection(Collection collection){
     //collection.add("aaa");
      collection.size();//可以调与类型无关
     
     }
总结:
使用?通配符可以引用其他各种参数化的类型,?通配符定义的变量主要用作引用,可以调用与参数化无关的方法,不能调用与参数化有关的方法。


?通配符的扩展:

($)限定通配符的上边界:
   正确:Vector x = new Vector();
   错误:Vector x = new Vector();
($)限定通配符的下边界:
   正确:Vector x = new Vector();
   错误:Vector x = new Vector();
------限定通配符总是包括自己。


自定义泛型:

Java中的泛型类似于C++中的模板。但是这种相似性仅限于表面,Java语言中的泛型基本上完全是在编译器中实现,用于编译器执行类型检查和类型推断,然后生成普通的非泛型的字节码,这种实现技术称为擦除(编译器使用泛型类型信息保证类型安全,然后在生成字节码之前将其清除)。这是因为扩展虚拟机指令集来支持泛型被认为是无法接受的,这会为Java厂商升级其JVM造成难以逾越的障碍。所以,Java的泛型采用了可以完全在编译器中实现的擦除方法.

用于放置泛型的类型参数的尖括号应出现在方法的其他所有的修饰符之后和在方法的返回类型之前,也就是紧邻返回值之前。按照惯例,类型参数通常用单个大写字母表示。

只有引用类型才能作为泛型方法的实际参数.

除了在应用泛型时可以使用extends限定符,在定义泛型时也可以使用extends限定符,例如,Class.getAnnotation()方法的定义。并且可以用&来指定多个边界,如 void method(){}
 
普通方法,构造方法和静态方法中都可以使用泛型。

也可以用类型变量表示异常,称之为参数化异常,可以用于方法的throws列表中,但是不能用于catch字句中。

在泛型中可以同时有多个类型参数,在定义它们的尖括号中用逗号分开。例:
public static V getValue(K key){return map.get(key);}


泛型参数的类型推断:
编译器判断泛型方法的实际类型参数的过程称为类型推断,根据调用泛型方法时实际传递的参数类型或返回值的类型来推断,具体规则如下:

   ($)当某个类型变量只在整个参数列表中的所有参数和返回值中的一处被应用了,那么根据调用方法时该处的实际应用类型来确定,这很容易凭着感觉推断出来,即直接根据调用方法时传递的参数类型或返回值来决定泛型参数的类型,例如:
swap(new String[3],3,4) -> static void swap(E[] a ,int i,int j);
   ($)当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型都对应同一种类型来确定,这很容易凭着感觉推断出来,例如:
    add(3,5) ->static T add(T a,T b)
   ($)当某个类型变量在整个参数列表中的虽有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型对应到了不同的类型,且没有使用返回值,这时候取多个参数中的最大交集类型,例如,下面语句实际对应的类型就是Number了,编译没问题,只是运行时出问题:
 fill(new Integer[3],3.5f)->static void fill(T[] a,T v)

   ($)当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型对应到了不同的类型,且使用返回值,这时候优先考虑返回值的类型,例如,下面语句实际对应的类型就是Integer了,编译将报告错误,将变量X的类型改为float,对比eclipse报告的错误提示,接着再将变量x的类型改为Number,则没有了错误:
int x=add(3.3.5f) ->static T add(T a,T b)
   ($)参数类型的类型推断具有传递性

泛型类型:

如果类的实例对象中的多处都要用到同一个泛型参数,即这些地方引用的泛型类型要保持同一个实际类型时,这时候就要采用泛型类型的方式进行定义,也就是类级别的泛型,语法格式如下:
  public class GenericDao{
    private E field;
    public void save(E obj){}
    public E getByid(int id){}
   }
类级别的泛型是根据引用该类名时指定的类型信息来参数化类型变量的,例如,如下两种方式都可以:

GenericDao dao = null;
new GenericDao();

注意:在对泛型类型进行参数化时,类型参数的实例必须是引用类型,不能是基本类型。
      当一个变量被声明为泛型时,只能被实例变量和方法调用,而不能被静态变量或方法调用


实例--通过反射的方式得到泛型类型的实际参数
package day2;

import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.lang.reflect.Type;
import java.sql.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.Vector;

public class GenericTest2 {

 
 public static void main(String[] args)throws Exception {
  
 Vector v = new Vector();
 Method applyMethod = GenericTest2.class.getMethod("applyVector", Vector.class);
    Type[] type = applyMethod.getGenericParameterTypes();
    ParameterizedType pt = (ParameterizedType)type[0];
    System.out.println(pt.getRawType());
    System.out.println(pt.getActualTypeArguments()[0]);
 }


public static void applyVector(Vector v){
 
}
}

 

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