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  • java代码之美(15)---Java8 Function、Consumer、Supplier

    摘自:https://www.cnblogs.com/qdhxhz/p/12050701.html

    java代码之美(15)---Java8 Function、Consumer、Supplier

    Java8 Function、Consumer、Supplier

    有关JDK8新特性之前写了三篇博客:

    1、java代码之美(1)---Java8 Lambda

    2、java代码之美(2)---Java8 Stream

    3、java代码之美(13)--- Predicate详解

    这一篇我们来了解JDK8已经定义好的几个函数式接口。

    一、概述

    Jdk8之后新增的一个重要的包 : java.util.function

    该包下所有的接口都是函数式接口, 按分类主要分为四大接口类型: FunctionConsumerPredicateSupplier。有关Predicate这里不再讲解,因为上面有单独写过一篇博客。

    延伸如下

    这里也仅仅是展示一部分,我们看看java.util.function包下

    二、Consumer

    作用 一听这名字就知道是消费某个对象,没有返回值。

    1、源码

    在源码中只有两个方法,一个抽象方法,一个默认方法。

    @FunctionalInterface
    public interface Consumer<T> {
    
        /**
         * 抽象方法:传入一个指定泛型的参数,无返回值
         */
        void accept(T t);
    
        /**
         * 如同方法名字一样andThen,类似一种相加的功能(下面会举例说明)
         */
        default Consumer<T> andThen(Consumer<? super T> after) {
            Objects.requireNonNull(after);
            return (T t) -> { accept(t); after.accept(t); };
        }
    }

    2、使用示例

        public static void main(String[] args) {
            testConsumer();
            testAndThen();
        }
        /**
         * 一个简单的平方计算
         */
        public static void testConsumer() {
            //设置好Consumer实现方法
            Consumer<Integer> square = x -> System.out.println("平方计算 : " + x * x);
            //传入值
            square.accept(2);
        }
        /**
         * 定义3个Consumer并按顺序进行调用andThen方法
         */
        public static void testAndThen() {
            //当前值
            Consumer<Integer> consumer1 = x -> System.out.println("当前值 : " + x);
            //相加
            Consumer<Integer> consumer2 = x -> { System.out.println("相加 : " + (x + x)); };
            //相乘
            Consumer<Integer> consumer3 = x -> System.out.println("相乘 : " + x * x);
            //andThen拼接
            consumer1.andThen(consumer2).andThen(consumer3).accept(1);
        }

    运行结果

    单个这样消费看去并没啥意义,但如果是集合操作就有意义了,所以Jdk8的Iterator接口就引入了Consumer。

    3、JDK8使用

    Iterable接口的forEach方法需要传入Consumer,大部分集合类都实现了该接口,用于返回Iterator对象进行迭代。

    public interface Iterable<T> {
        //forEach方法传入的就是Consumer
        default void forEach(Consumer<? super T> action) {
            Objects.requireNonNull(action);
            for (T t : this) {
                action.accept(t);
            }
        }
    }

    我们在看给我们带来的便利

        public static void main(String[] args) {
            //假设这里有个集合,集合里的对象有个status属性,现在我想对这个属性赋值一个固定值
            List<Pension> pensionList = new ArrayList<>();
            //1、传统的通过for循环添加
            for (Pension pension : pensionList) {
                pension.setStatus(1);
            }
            //2、通过forEach的Consumer添加
            pensionList.forEach(x -> x.setStatus(1));
        }

    这样一比较是不是代码简洁了点,这就是Consumer是我们代码带来简洁的地方。

    三、Supplier

    作用 提前定义可能返回的一个指定类型结果,等需要调用的时候再获取结果。

    1、源码

    @FunctionalInterface
    public interface Supplier<T> {
    
        /**
         * 只有这一个抽象类
         */
        T get();
    }

    源码非常简单。

    2、JDK8使用

    在JDK8中Optional对象有使用到

    Optional.orElseGet(Supplier<? extends T>) //当this对象为null,就通过传入supplier创建一个T返回。

    我们看下源码

     public <X extends Throwable> T orElseThrow(Supplier<? extends X> exceptionSupplier) throws X {
            if (value != null) {
                return value;
            } else {
                throw exceptionSupplier.get();
            }
        }

    使用示例

      public static void main(String[] args) {
            Person son = null;
            //先判断son是否为null,如果为不为null则返回当前对象,如果为null则返回新创建的对象
            BrandDTO optional = Optional.ofNullable(son).orElseGet(() -> new Person());
    
        }

    这样代码是不是又简单了。有关Optional这里就不多说,接下来会单独写一篇博客。

    四、Function

    作用 实现一个”一元函数“,即传入一个值经过函数的计算返回另一个值。

    1、源码

        @FunctionalInterface
        public interface Function<T, R> {
            
            /**
             * 抽象方法: 根据一个数据类型T加工得到一个数据类型R
             */
            R apply(T t);
    
            /**
             * 组合函数,调用当前function之前调用
             */
            default <V> java.util.function.Function<V, R> compose(java.util.function.Function<? super V, ? extends T> before) {
                Objects.requireNonNull(before);
                return (V v) -> apply(before.apply(v));
            }
    
            /**
             * 组合函数,调用当前function之后调用
             */
            default <V> java.util.function.Function<T, V> andThen(java.util.function.Function<? super R, ? extends V> after) {
                Objects.requireNonNull(after);
                return (T t) -> after.apply(apply(t));
            }
    
            /**
             *  静态方法,返回与原函数参数一致的结果。x=y
             */
            static <T> java.util.function.Function<T, T> identity() {
                return t -> t;
            }
        }

    2、使用示例

    public static void main(String[] args) {
            applyTest();
            andThenTest();
            composeTest();
            test();
        }
    
        /**
         * 1、apply 示例
         */
        private static void applyTest() {
            //示例1:定义一个funciton,实现将String转换为Integer
            Function<String, Integer> function = x -> Integer.parseInt(x);
            Integer a = function.apply("100");
            System.out.println(a.getClass());
            // 结果:class java.lang.Integer
        }
    
        /**
         * 2、andThen 示例
         */
        private static void andThenTest() {
            //示例2:使用andThen() 实现一个函数 y=10x + 10;
            //先执行 10 * x
            Function<Integer, Integer> function2 = x -> 10 * x;
            //通过andThen在执行 这里的x就等于上面的10 * x的值
            function2 = function2.andThen(x -> x + 10);
            System.out.println(function2.apply(2));
            //结果:30
    
        }
    
        /**
         * 3、compose 示例
         */
        private static void composeTest() {
            //示例3:使用compose() 实现一个函数 y=(10+x)2;
            Function<Integer, Integer> function3 = x -> x * 2;
            //先执行 x+10 在执行(x+10)*2顺序与上面相反
            function3 = function3.compose(x -> x + 10);
            System.out.println(function3.apply(3));
            //结果:26
        }
    
        /**
         * 4、综合示例
         */
        private static void test() {
    
    //示例4:使用使用compose()、andThen()实现一个函数 y=(10+x)*2+10;
            //执行第二步
            Function<Integer, Integer> function4 = x -> x * 2;
            //执行第一步
            function4 = function4.compose(x -> x + 10);
            //执行第三步
            function4 = function4.andThen(x -> x + 10);
            System.out.println(function4.apply(3));
           //结果:36
    
        }

    3、JDK8使用

    有两个地方很常用

    1、V HashMap.computeIfAbsent(K , Function<K, V>) // 简化代码,如果指定的键尚未与值关联或与null关联,使用函数返回值替换。
    2、<R> Stream<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper); // 转换流

    computeIfAbsent使用示例

    Map<String, List<String>> map = new HashMap<>();
    List<String> list;
    
    // java8之前写法
    list = map.get("key");
    if (list == null) {
        list = new LinkedList<>();
        map.put("key", list);
    }
    list.add("11");
    
    // 使用 computeIfAbsent 可以这样写 如果key返回部位空则返回该集合 ,为空则创建集合后返回
    list = map.computeIfAbsent("key", k -> new ArrayList<>());
    list.add("11");

    stream中map使用示例

      public static void main(String[] args) {
            List<Person> persionList = new ArrayList<Person>();
            persionList.add(new Person(1,"张三","男",38));
            persionList.add(new Person(2,"小小","女",2));
            persionList.add(new Person(3,"李四","男",65));
    
            //1、只取出该集合中所有姓名组成一个新集合(将Person对象转为String对象)
            List<String> nameList=persionList.stream().map(Person::getName).collect(Collectors.toList());
            System.out.println(nameList.toString());
            }

    代码是不是又简洁了。

    总结 这些函数式接口作用在我看来,就是定义一个方法,方法中有个参数是函数式接口,这样的话函数的具体实现则由调用者来实现。这就是函数式接口的意义所在。

    一般我们也会很少去定义一个方法,方法参数包含函数接口。我们更重要的是学会使用JDk8中带有函数式接口参数的方法,来简化我们的代码。

    参考

    1、JDK1.8函数式接口Function、Consumer、Predicate、Supplier

    2、JAVA 8 函数式接口




    你如果愿意有所作为,就必须有始有终。(25)
     
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