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Lambda 表达式是 JDK8 的一个新特性,能够取代大部分的匿名内部类,写出更优雅的 Java 代码,尤为在集合的遍历和其余集合操做中,能够极大地优化代码结构。闭包
JDK 也提供了大量的内置函数式接口供咱们使用,使得 Lambda 表达式的运用更加方便、高效。ide
虽然使用 Lambda 表达式能够对某些接口进行简单的实现,但并非全部的接口均可以使用 Lambda 表达式来实现。Lambda 规定接口中只能有一个须要被实现的方法,不是规定接口中只能有一个方法函数
jdk 8 中有另外一个新特性:default, 被 default 修饰的方法会有默认实现,不是必须被实现的方法,因此不影响 Lambda 表达式的使用。优化
修饰函数式接口的,要求接口中的抽象方法只有一个。这个注解每每会和 lambda 表达式一块儿出现。线程
咱们这里给出六个接口,后文的所有操做都利用这六个接口来进行阐述。code
/**多参数无返回*/ @FunctionalInterface public interface NoReturnMultiParam { void method(int a, int b); } /**无参无返回值*/ @FunctionalInterface public interface NoReturnNoParam { void method(); } /**一个参数无返回*/ @FunctionalInterface public interface NoReturnOneParam { void method(int a); } /**多个参数有返回值*/ @FunctionalInterface public interface ReturnMultiParam { int method(int a, int b); } /*** 无参有返回*/ @FunctionalInterface public interface ReturnNoParam { int method(); } /**一个参数有返回值*/ @FunctionalInterface public interface ReturnOneParam { int method(int a); }
语法形式为 () -> {},其中 () 用来描述参数列表,{} 用来描述方法体,-> 为 lambda运算符 ,读做(goes to)。对象
import lambda.interfaces.*; public class Test1 { public static void main(String[] args) { //无参无返回 NoReturnNoParam noReturnNoParam = () -> { System.out.println("NoReturnNoParam"); }; noReturnNoParam.method(); //一个参数无返回 NoReturnOneParam noReturnOneParam = (int a ) -> { System.out.println("NoReturnOneParam param:" + a); }; noReturnOneParam.method(6); //多个参数无返回 NoReturnMultiParam noReturnMultiParam = (int a, int b ) -> { System.out.println("NoReturnMultiParam param:" + "{" + a + "," + +b + "}"); }; noReturnMultiParam.method(6, 8); //无参有返回值 ReturnNoParam returnNoParam = () -> { System.out.print("ReturnNoParam"); return 1; }; int res = returnNoParam.method(); System.out.println("return:" + res); //一个参数有返回值 ReturnOneParam returnOneParam = (int a ) -> { System.out.println("ReturnOneParam param:" + a); return 1; }; int res2 = returnOneParam.method(6); System.out.println("return:" + res2); //多个参数有返回值 ReturnMultiParam returnMultiParam = (int a, int b ) -> { System.out.println("ReturnMultiParam param:" + "{" + a + "," + b + "}"); return 1; }; int res3 = returnMultiParam.method(6, 8); System.out.println("return:" + res3); } }
咱们能够经过观察如下代码来完成代码的进一步简化,写出更加优雅的代码。排序
import lambda.interfaces.*; public class Test2 { public static void main(String[] args) { //1.简化参数类型,能够不写参数类型,可是必须全部参数都不写 NoReturnMultiParam lamdba1 = (a, b) -> { System.out.println("简化参数类型"); }; lamdba1.method(1, 2); //2.简化参数小括号,若是只有一个参数则能够省略参数小括号 NoReturnOneParam lambda2 = a -> { System.out.println("简化参数小括号"); }; lambda2.method(1); //3.简化方法体大括号,若是方法条只有一条语句,则能够胜率方法体大括号 NoReturnNoParam lambda3 = () -> System.out.println("简化方法体大括号"); lambda3.method(); //4.若是方法体只有一条语句,而且是 return 语句,则能够省略方法体大括号 ReturnOneParam lambda4 = a -> a+3; System.out.println(lambda4.method(5)); ReturnMultiParam lambda5 = (a, b) -> a+b; System.out.println(lambda5.method(1, 1)); } }
有时候咱们不是必需要本身重写某个匿名内部类的方法,咱们能够能够利用 lambda表达式的接口快速指向一个已经被实现的方法。接口
语法
方法归属者::方法名 静态方法的归属者为类名,普通方法归属者为对象
public class Exe1 { public static void main(String[] args) { ReturnOneParam lambda1 = a -> doubleNum(a); System.out.println(lambda1.method(3)); //lambda2 引用了已经实现的 doubleNum 方法 ReturnOneParam lambda2 = Exe1::doubleNum; System.out.println(lambda2.method(3)); Exe1 exe = new Exe1(); //lambda4 引用了已经实现的 addTwo 方法 ReturnOneParam lambda4 = exe::addTwo; System.out.println(lambda4.method(2)); } /** * 要求 * 1.参数数量和类型要与接口中定义的一致 * 2.返回值类型要与接口中定义的一致 */ public static int doubleNum(int a) { return a * 2; } public int addTwo(int a) { return a + 2; } }
通常咱们须要声明接口,该接口做为对象的生成器,经过 类名::new 的方式来实例化对象,而后调用方法返回对象。
interface ItemCreatorBlankConstruct { Item getItem(); } interface ItemCreatorParamContruct { Item getItem(int id, String name, double price); } public class Exe2 { public static void main(String[] args) { ItemCreatorBlankConstruct creator = () -> new Item(); Item item = creator.getItem(); ItemCreatorBlankConstruct creator2 = Item::new; Item item2 = creator2.getItem(); ItemCreatorParamContruct creator3 = Item::new; Item item3 = creator3.getItem(112, "鼠标", 135.99); } }
咱们以往都是经过建立 Thread 对象,而后经过匿名内部类重写 run() 方法,一提到匿名内部类咱们就应该想到可使用 lambda 表达式来简化线程的建立过程。
Thread t = new Thread(() -> { for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.println(2 + ":" + i); } }); t.start();
咱们能够调用集合的public void forEach(Consumer<? super E> action)
方法,经过 lambda 表达式的方式遍历集合中的元素。如下是 Consumer 接口的方法以及遍历集合的操做。Consumer 接口是 jdk 为咱们提供的一个函数式接口。
@FunctionalInterface public interface Consumer<T> { void accept(T t); //.... }
ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(); Collections.addAll(list, 1, 2, 3, 4, 5); //lambda表达式 方法引用 list.forEach(System.out:: println); list.forEach(element -> { if (element % 2 == 0) { System.out.println(element); } });
咱们经过public boolean removeIf(Predicate<? super E> filter)
方法来删除集合中的某个元素,Predicate 也是 jdk 为咱们提供的一个函数式接口,能够简化程序的编写。
ArrayList<Item> items = new ArrayList<>(); items.add(new Item(11, "小牙刷", 12.05 )); items.add(new Item(5, "日本马桶盖", 999.05 )); items.add(new Item(7, "格力空调", 888.88 )); items.add(new Item(17, "肥皂", 2.00 )); items.add(new Item(9, "冰箱", 4200.00 )); items.removeIf(ele -> ele.getId() == 7); //经过 foreach 遍历,查看是否已经删除 items.forEach(System.out::println);
在之前咱们若要为集合内的元素排序,就必须调用 sort 方法,传入比较器匿名内部类重写 compare 方法,咱们如今可使用 lambda 表达式来简化代码。
ArrayList<Item> list = new ArrayList<>(); list.add(new Item(13, "背心", 7.80)); list.add(new Item(11, "半袖", 37.80)); list.add(new Item(14, "风衣", 139.80)); list.add(new Item(12, "秋裤", 55.33)); /* list.sort(new Comparator<Item>() { @Override public int compare(Item o1, Item o2) { return o1.getId() - o2.getId(); } }); */ list.sort((o1, o2) -> o1.getId() - o2.getId()); System.out.println(list);
这个问题咱们在匿名内部类中也会存在,若是咱们把注释放开会报错,告诉我 num 值是 final 不能被改变。这里咱们虽然没有标识 num 类型为 final,可是在编译期间虚拟机会帮咱们加上 final 修饰关键字。
import java.util.function.Consumer; public class Main { public static void main(String[] args) { int num = 10; Consumer<String> consumer = ele -> { System.out.println(num); }; //num = num + 2; consumer.accept("hello"); } }