Java 泛型
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。
使用场景: 排序方法,要求能够对整形,字符串,其它类型数组进行排序
定义泛型方法的规则
所有泛型方法声明都有一个类型参数声明部分(由尖括号分隔),该类型参数声明部分在方法返回类型之前(在下面例子中的 )。
每一个类型参数声明部分包含一个或多个类型参数,参数间用逗号隔开。一个泛型参数,也被称为一个类型变量,是用于指定一个泛型类型名称的标识符。
类型参数能被用来声明返回值类型,并且能作为泛型方法得到的实际参数类型的占位符。
泛型方法体的声明和其他方法一样。注意类型参数只能代表引用型类型,不能是原始类型(像 int、double、char 等)。
java 中泛型标记符:
E - Element (在集合中使用,因为集合中存放的是元素)
T - Type(Java 类)
K - Key(键)
V - Value(值)
N - Number(数值类型)
? - 表示不确定的 java 类型
实例:
打印数组
public class GenericMethodTest
{
// 泛型方法 printArray
public static < E > void printArray( E[] inputArray )
{
// 输出数组元素
for ( E element : inputArray ){
System.out.printf( "%s ", element );
}
System.out.println();
}
public static void main( String args[] )
{
// 创建不同类型数组: Integer, Double 和 Character
Integer[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
Double[] doubleArray = { 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 };
Character[] charArray = { 'H', 'E', 'L', 'L', 'O' };
System.out.println( "整型数组元素为:" );
printArray( intArray ); // 传递一个整型数组
System.out.println( "\n双精度型数组元素为:" );
printArray( doubleArray ); // 传递一个双精度型数组
System.out.println( "\n字符型数组元素为:" );
printArray( charArray ); // 传递一个字符型数组
}
}
可以看到,printArray方法接受了 int、double、字符型数组, 并且能正常输出
有界类型参数
限制被允许传递的类型种类范围,比如一个方法只接受 Number类型或者Number子类的实例
声明有界类型,首先列出类型参数的名称,后跟extends关键字,最后跟上界
public class GenericsMaxTest {
public static <T extends Comparable<T>> T maximum(T x, T y, T z){
T max = x;
if(y.compareTo(max) > 0) {
max = y;
}
if(z.compareTo(max) > 0) {
max = z;
}
return max;
}
public static void main(String[] args) {
System.out.printf("%d, %d 和 %d的中最大的数为 %d\n\n", 3,4,5,
maximum(3,4,5));
System.out.printf("%.1f, %.1f 和 %.1f的中最大的数为 %.1f\n\n", 3.3,4.4,5.5,
maximum(3.3,4.4,5.5));
System.out.printf("%s, %s 和 %s的中最大的数为 %s\n\n", "pear","apple","orange",
maximum("pear","apple","orange"));
}
}
泛型方法允许我们在方法调用时指定类型参数,从而使代码更加灵活和可重用。在Java中,泛型方法通常用于算法和工具类中。
泛型类的声明和非泛型类的声明类似,除了在类名后面添加了类型参数声明部分。
和泛型方法一样,泛型类的类型参数声明部分也包含一个或多个类型参数,参数间用逗号隔开。一个泛型参数,也被称为一个类型变量,是用于指定一个泛型类型名称的标识符。因为他们接受一个或多个参数,这些类被称为参数化的类或参数化的类型。
如下实例演示了我们如何定义一个泛型类:
public class Box {
private T data;
public void setData(T data) {
this.data = data;
}
public T getData() {
return data;
}
}
在这个例子中,我们定义了一个名为“Box”的泛型类,它有一个类型参数T。我们可以在创建Box对象时指定T的具体类型,例如:
Box<Integer> intBox = new Box<>();
Box<String> strBox = new Box<>();
?
代替具体类型参数, 如List> 逻辑上是List,List,List<具体类型实参>的父类
public class GenericTest {
public static void main(String[] args) {
List<String> name = new ArrayList<String>();
List<Integer> age = new ArrayList<Integer>();
List<Number> number = new ArrayList<Number>();
name.add("icon");
age.add(18);
number.add(314);
getData(name);
getData(age);
getData(number);
}
public static void getData(List<?> data) {
System.out.println("data :" + data.get(0));
}
}
getData() 方法的参数是 List> 类型的,所以 name,age,number 都可以作为这个方法的实参,这就是通配符的作用。
类型通配符上限通过形如List来定义,如此定义就是通配符泛型值接受Number及其下层子类类型。
public static void getUperNumber(List<? extends Number> data) {
System.out.println("data :" + data.get(0));
}