最直观的作用就是简化匿名内部类的写法如上
public static void main(String[] args) {
Integer arr[]={2,1,4,6,3,5,8,7,9};
Arrays.sort(arr, (Integer o1, Integer o2)-> {
return o1 - o2;
}
//o1 -o2 是升序
//o2-o1是升序
);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
}
上面就是函数式编程
函数式编程思想,忽略面向对象的复杂语法,强调躲什么,而不是谁去做
public class lambdaTest {
public static void main(String[] args) {
/* method(new Swim() {
@Override
public void swimming() {
System.out.println("我正在游泳");
}
});*/
method(
()-> {
System.out.println("我正在游泳");
//可以使用lambda 因为接口只有有一个抽象方法
}
);
}
private static void method(Swim s) {
s.swimming();
}
}
interface Swim{
public abstract void swimming();
}
lambda让代码更简洁,让我们更加关注于方法体,而不像面向对象必须先创建对象才能使用方法体
public static void main(String[] args) {
Integer arr[]={2,1,4,6,3,5,8,7,9};
//原版写法
/* Arrays.sort(arr, (Integer o1, Integer o2)-> {
return o1 - o2;
}
);*/
//省略写法
Arrays.sort(arr, (o1, o2)-> o1 - o2);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
}
public static void main(String[] args) {
String arr[]={"aaa","a","aaaa","aa"};
//想要的结果 a aa aaa aaaa
/* Arrays.sort(arr, new Comparator() {
@Override
public int compare(String o1, String o2) {
return o1.length()-o2.length();
}
});*/
//简化写法
Arrays.sort(arr,( o1, o2)->o1.length()-o2.length());
//[a, aa, aaa, aaaa]
System.out.println(Arrays.toString(arr));//[a, aa, aaa, aaaa]
}
拓展如下
String s1="a";
String s2="b";
System.out.println(s1.compareTo(s2));
//打印结果为-1.因为这个比较是拿字母表比较的a在b后面所以返回-1.
//返回-1这个值的原因是在ascii表中a是97 b是98 97-98所以是-1
String s11="abc";
String s22="abd";
System.out.println(s11.compareTo(s22));
//-1为结果 这个是逐个比较的 ab相等比较cd 相差-1
{
/* String s1="a";
String s2="b";
System.out.println(s1.compareTo(s2));
//打印结果为-1.因为这个比较是拿字母表比较的a在b后面所以返回-1.
//返回-1这个值的原因是在ascii表中a是97 b是98 97-98所以是-1
String s11="abc";
String s22="abd";
System.out.println(s11.compareTo(s22));
//-1为结果 这个是逐个比较的 ab相等比较cd 相差-1
*/
//先创建三个女朋友对象
girlFriend1 gf1=new girlFriend1("nei",18,1.67);
girlFriend1 gf2=new girlFriend1("li",19,1.72);
girlFriend1 gf3=new girlFriend1("chen",19,1.78);
//把三个对象存入数组
girlFriend1[]girlFriendArr={gf1,gf2,gf3};
//利用Arrays进行排序
//匿名内部类的方式
/* Arrays.sort(girlFriendArr, new Comparator() {
@Override
public int compare(girlFriend1 o1, girlFriend1 o2) {
//按照年龄大小排序 年龄一样,按照身高排序,身高一样按照姓名的字母排序
double temp=o2.getAge()-o1.getAge();
//三目运算符
temp=temp==0?o1.getHeight()-o2.getHeight():temp;
//这个三目运算符的意思是 temp为0那么比较年龄.:否则就是temp;
temp=temp==0?o1.getName().compareTo(o2.getName()):temp;
if(temp>0){
return 1;
}else if(temp<0){
return -1;
}else{
return 0;
}
//或者写成如下 但是需要强制转换
//return temp;
//打印
}
});*/
//接下来展示用lambda表达式写法
Arrays.sort(girlFriendArr,( o1, o2)-> {
//按照年龄大小排序 年龄一样,按照身高排序,身高一样按照姓名的字母排序
double temp=o2.getAge()-o1.getAge();
//三目运算符
temp=temp==0?o1.getHeight()-o2.getHeight():temp;
//这个三目运算符的意思是 temp为0那么比较年龄.:否则就是temp;
temp=temp==0?o1.getName().compareTo(o2.getName()):temp;
if(temp>0){
return 1;
}else if(temp<0){
return -1;
}else{
return 0;
}
//或者写成如下 但是需要强制转换
//return temp;
//打印
}
);
System.out.println(Arrays.toString(girlFriendArr));
}
public static void main(String[] args) {
//看看第12个月兔子的数量(斐波那契)
/*
int arr[]=new int[12];
//前两个是固定的所以直接赋值
arr[0]=1;
arr[1]=1;
//循环得到后面的
for (int i = 2; i < arr.length; i++) {
arr[i]=arr[i-1]+arr[i-2];
//因为后面的等于前两个的天数之和
}
System.out.println(arr[11]);*/
//解决方案2 递归
//找规律
//月份 fn(12)=fn(11)+fn(10);
//fn代表方法名 12个月兔子的数量等于11个月兔子数量加10个月兔子数量
//月份 fn(11)=fn(10)+fn(9);
//月份 fn(10)=fn(9)+fn(8);
//月份 fn(9)=fn(8)+fn(7);
//...
//fn(2)=1;
//fn(1)=1;
System.out.println(getSum(12));
}
private static int getSum(int month) {
if(month==1|| month==2){
return 1;
}
return getSum(month-1)+getSum(month-2);
}
public static void main(String[] args) {
//day10天有一个这个是已知的
//规律每天桃子数量是后一天桃子数量加1再×2
//day10=1
//day9(day10+1)×2=4个
//day10是递归的出口
System.out.println(getCount(1));
//1534第一天桃子数量
}
private static int getCount(int day) {
if(day<=0||day>10){
System.out.println("不存在的天数");
return -1;
}
if(day==10){
return 1;
}
//规律每天桃子数量是后一天桃子数量加1再×2
return (getCount(day+1)+1)*2;
}
public static void main(String[] args) {
//一种台阶一种爬法
//两种台阶两种
//7层台阶21种爬法
//100层多少种爬法
//递归的出口1阶台阶2阶台阶
System.out.println(getCount(20));
//10946种
}
private static int getCount(int n) {
if(n==1){
return 1;
}
if(n==2){
return 2;
}
return getCount(n-1)+getCount(n-2);
//因为第20层台阶的爬法等于第19层台阶爬法加第十八层台阶爬法
}
public static void main(String[] args) {
//拓展
//有时候一次爬一个 有时候一次爬两个 有时候一次爬三个
System.out.println(getCount(20));
//121415
}
private static int getCount(int n) {
if(n==1){
return 1;
}
if(n==2){
return 2;
}
if(n==3){
return 4;//这里4的原因是因为第四层有四种爬的方法
}
//以上为递归出口
return getCount(n-1)+getCount(n-2)+getCount(n-3);
}
//拓展