Java 泛型(generics)是 JDK 5 中引入的一个新特性, 泛型提供了编译时类型安全检测机制,该机制允许开发者在编译时检测到非法的类型。
泛型的本质是参数化类型,也就是说所操作的数据类型被指定为一个参数。
那么泛型的作用就是在编译的时候能够检查类型安全,并且所有的强制转换都是自动和隐式的。
在没有泛型的情况的下,通过对类型 Object 的引用来实现参数的“任意化”,“任意化”带来的缺点是要做显式的强制类型转换,而这种转换是要求开发者对实际参数类型可以预知的情况下进行的。对于强制类型转换错误的情况,编译器可能不提示错误,在运行的时候才出现异常,这是本身就是一个安全隐患。
public class GlmapperGeneric<T> {
private T t;
public void set(T t) {
this.t = t;
}
public T get() {
return t;
}
/**
* 不指定类型
*/
public void noSpecifyType() {
GlmapperGeneric glmapperGeneric = new GlmapperGeneric();
glmapperGeneric.set("test");
// 需要强制类型转换
String test = (String) glmapperGeneric.get();
System.out.println(test);
}
/**
* 指定类型
*/
public void specifyType() {
GlmapperGeneric<String> glmapperGeneric = new GlmapperGeneric();
glmapperGeneric.set("test");
// 不需要强制类型转换
String test = glmapperGeneric.get();
System.out.println(test);
}
}
上面这段代码中的 specifyType 方法中 省去了强制转换,可以在编译时候检查类型安全,可以用在类,方法,接口上。
在查看源码时,能发现有各种没有见过的泛型通配符,例如:T、K、V、E、?等等,那这些通配符究竟有什么意义呢?
本质上这些通配符没有任何区别,只是程序员在编码过程中的一些约定俗成的规范。比如上述代码中的 T ,我们可以换成 A-Z 之间的任何一个 字母都可以,并不会影响程序的正常运行,但是如果换成其他的字母代替 T ,在可读性上可能会弱一些。通常情况下,T,E,K,V,?是这样约定的:
可以指定任意的类型,没有任何限制作用。
例如:
//测试泛型的定义
public class Generic<T> {
private T name;
private T flag;
public void setFlag(T flag){
this.flag = flag;
}
public T getFlag(){
return this.flag;
}
}
public class ShowMsg {
/*如果在Generic对象中确定了类型,那么调用
例如定义的对象为Generic g时,只
能输出String类型的getFlag(),而Generic>
则表示通配任何类型*/
public void showFlag(Generic<?> g){
System.out.println(g.getFlag());
}
}
//测试无界通配符
public class Test06 {
public static void main(String[] args) {
ShowMsg s = new ShowMsg();
Generic<Integer> c = new Generic<>();
c.setFlag(100);
s.showFlag(c);
Generic<Number> c1 = new Generic<>();
c1.setFlag(20);
s.showFlag(c1);
Generic<String> c2 = new Generic<>();
c2.setFlag("oldlu");
s.showFlag(c2);
}
}
特征: 用 extend 关键字声明,表示参数化的类型可能是所指定的类型,或者是此类型的子类。
好处:
特征: 用 supper 关键字声明,表示参数化的类型可能是所指定的类型,或者是此类型的父类型,直至 Object。
注意:在类型参数中使用 super 表示这个泛型中的参数必须是 E 或者 E 的父类。
泛型限制为 猫科动物 或者 猫科动物的父类,所以 猫 作为子类,是不能传入的。
注意: 上界通配符主要用于读数据,下界通配符主要用于写数据。
?和 T 都表示不确定的类型,区别在于我们可以对 T 进行操作,但是对 ?不行,比如如下这种 :
// 可以
T t = operate();
// 不可以
?car = operate();
泛型方法的定义:
interface MyGeneric {
// 通过 T 来 确保 泛型参数的一致性
<T> void testT(List<T> dest, List<T> src);
//通配符是 不确定的,所以这个方法不能保证两个 List 具有相同的元素类型
void testNon(List<?> dest, List<?> src);
}
class GlmapperGeneric<E> implements MyGeneric {
@Override
public <T> void testT(List<T> dest, List<T> src) {}
@Override
public void testNon(List<?> dest, List<?> src) {}
}
@Test
public void test() {
GlmapperGeneric<String> glmapperGeneric = new GlmapperGeneric<>();
List<String> dest = new ArrayList<>();
List<Number> src = new ArrayList<>();
// 不报错,”?“ 忽略参数是否一致,只要传入即可。
glmapperGeneric.testNon(dest, src);
// 报错,“T” 会校验参数是否一致。
glmapperGeneric.testT(dest, src);
}
interface MultiLimitInterfaceA {}
interface MultiLimitInterfaceB {}
class MultiLimit implements MultiLimitInterfaceA, MultiLimitInterfaceB {
/**
* 使用 & 符,设置多重边界
*/
public <T extends MultiLimitInterfaceA & MultiLimitInterfaceB> void method(T t) {
}
}
使用 & 符号设定多重边界(Multi Bounds),指定泛型类型 T 必须是 MultiLimitInterfaceA 和 MultiLimitInterfaceB 的共有子类型,此时变量 t 就具有了所有限定的方法和属性。
对于通配符 “?” 来说,因为它不是一个确定的类型,所以不能进行多重限定。
例如:通配符 ? 可以
List<? extends T> getList();
List<? super T> getList();
但参数 T 只能:
List<T extends A> getList();
Class
和 Class>
的区别通过动态代理获取实例的例子演示T和?的区别:
/**
* Class 表明是一个确定的Java类型
* Class> 是一个不确定的Java类型
* 如果使用Class>还需要强制类型转换,所以此处必须使用
*/
public <T> T createInstance(Class<T> clazz) throws InstantiationException, IllegalAccessException {
return clazz.newInstance();
}
@Test
public void test() throws InstantiationException, IllegalAccessException {
A instance = createInstance(A.class);
B instance1 = createInstance(B.class);
}
class A {}
class B {}
总结:Class
在实例化时,需要将T替换成具体类。Class>
是通配泛型,? 可以代表任何类型,所以主要在声明时的限制。
例如:
// 不报错
public Class<?> clazz;
// 报错
public Class<T> clazz;
如果想Class
在声明时不报错,则当前类也指定泛型 T。
class Test<T> {
public Class<?> clazz;
// 不报错
public Class<T> clazz;
}