zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 泛型类、泛型方法及泛型应用

    泛型类、泛型方法及泛型应用

    泛型是Java SE 1.5的新特性,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。这种参数类型可以用在类、接口和方法的创建中,分别称为泛型类、泛型接口、泛型方法。 Java语言引入泛型的好处是安全简单。

    Java SE 1.5之前,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,这是一个安全隐患。

    泛型的好处是在编译的时候检查类型安全,并且所有的强制转换都是自动和隐式的,以提高代码的重用率。

    蓝桥软件学院的马洋老师讲解了泛型的相关内容:

    规则限制:

    1、同一种泛型可以对应多个版本(因为参数类型是不确定的),不同版本的泛型类实例是不兼容的。

    2、泛型的参数类型可以使用extends语句,例如<T extends superclass>。习惯上称为有界类型

    3、泛型的参数类型还可以是通配符类型。例如Class<?> classType = Class.forName("java.lang.String");

    泛型还有接口、方法等等,内容很多,需要花费一番功夫才能理解掌握并熟练应用。在此给出我曾经了解泛型时候写出的两个例子(根据看的印象写的),实现同样的功能,一个使用了泛型,一个没有使用,通过对比,可以很快学会泛型的应用,学会这个基本上学会了泛型70%的内容。

    例子一:使用了泛型

    class Gen<T> {

        private T ob; // 定义泛型成员变量

        public Gen(T ob) {

            this.ob = ob;

        }

        public T getOb() {

            return ob;

        }

        public void setOb(T ob) {

            this.ob = ob;

        }

        public void showType() {

            System.out.println("T的实际类型是: " + ob.getClass().getName());

        }

    }

    public class GenDemo {

        public static void main(String[] args) {

            // 定义泛型类Gen的一个Integer版本

            Gen<Integer> intOb = new Gen<Integer>(88);

            intOb.showType();

            int i = intOb.getOb();

            System.out.println("value= " + i);

            System.out.println("----------------------------------");

            // 定义泛型类Gen的一个String版本

            Gen<String> strOb = new Gen<String>("Hello Gen!");

            strOb.showType();

            String s = strOb.getOb();

            System.out.println("value= " + s);

        }

    }

    例子二:没有使用泛型

    ?

    class Gen2 {

        private Object ob; // 定义一个通用类型成员

        public Gen2(Object ob) {

            this.ob = ob;

        }

        public Object getOb() {

            return ob;

        }

        public void setOb(Object ob) {

            this.ob = ob;

        }

        public void showTyep() {

            System.out.println("T的实际类型是: " + ob.getClass().getName());

        }

    }

    public class GenDemo2 {

        public static void main(String[] args) {

            // 定义类Gen2的一个Integer版本

            Gen2 intOb = new Gen2(new Integer(88));

            intOb.showTyep();

            int i = (Integer) intOb.getOb();

            System.out.println("value= " + i);

            System.out.println("---------------------------------");

            // 定义类Gen2的一个String版本

            Gen2 strOb = new Gen2("Hello Gen!");

            strOb.showTyep();

            String s = (String) strOb.getOb();

            System.out.println("value= " + s);

        }

    }

    运行结果:

    两个例子运行Demo结果是相同的,控制台输出结果如下:

    T的实际类型是:

    java.lang.Integer

    value= 88

    ----------------------------------

    T的实际类型是: java.lang.String

    value= Hello Gen!

    Process finished with exit code 0

    看明白这个,以后基本的泛型应用和代码阅读就不成问题了。

    泛型介绍:

    一. 自定义泛型接口、泛型类和泛型方法

     

    在泛型接口、泛型类和泛型方法的定义过程中,我们常见的如TEKV等形式的参数常用于表示泛型形参,由于接收来自外部使用时候传入的类型实参。那么对于不同传入的类型实参,生成的相应对象实例的类型是不是一样的呢?

     1 public class GenericTest {

     2

     3     public static void main(String[] args) {

     4

     5         Box<String> name = new Box<String>("corn");

     6         Box<Integer> age = new Box<Integer>(712);

     7

     8         System.out.println("name class:" + name.getClass());      // com.qqyumidi.Box

     9         System.out.println("age class:" + age.getClass());        // com.qqyumidi.Box

    10         System.out.println(name.getClass() == age.getClass());    // true

    11

    12     }

    13

    14 }

    究其原因,在于Java中的泛型这一概念提出的目的,导致其只是作用于代码编译阶段,【在编译过程中,对于正确检验泛型结果后,会将泛型的相关信息擦出,】也就是说,成功编译过后的class文件中是不包含任何泛型信息的。泛型信息不会进入到运行时阶段。

    对此总结成一句话:泛型类型在逻辑上看以看成是多个不同的类型,实际上都是相同的基本类型。

    .类型通配符

    1.类似于Box<Number>Box<Integer>是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?

     public class GenericTest {

     2

     3     public static void main(String[] args) {

     4

     5         Box<Number> name = new Box<Number>(99);

     6         Box<Integer> age = new Box<Integer>(712);

     7

     8         getData(name);

     9         

    10         //The method getData(Box<Number>) in the type GenericTest is

    11         //not applicable for the arguments (Box<Integer>)

    12         getData(age);   // 1

    13

    14     }

    15     

    16     public static void getData(Box<Number> data){

    17         System.out.println("data :" + data.getData());

    18     }

    19

    显然,通过提示信息,我们知道Box<Number>在逻辑上不能视为 Box<Integer>的父类。

    本文由蓝桥软件学院(http://xueyuan.lanqiao.org)原创,转载请注明出处。

  • 相关阅读:
    Ubuntu18.04安装RTX2080Ti+NVIDIA驱动+CUDA
    G++ 编译多个源文件
    线段树【递归版本】
    Linux 安装 python 指定版本--编译源码方式
    正则表达式高级替换
    【转载】Git忽略规则和.gitignore规则不生效的解决办法
    一次“惊险”的系统修复过程
    YOLO模型对图片中车辆的识别比对
    YOLOv3模型识别车位图片的测试报告(节选)
    在windows下用python调用darknet的yolo接口
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jpfss/p/8603109.html
Copyright © 2011-2022 走看看