热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 编程语言 > 正文

Java泛型总结及详解

这篇文章主要介绍了Java泛型的相关资料,并附简单实例代码,需要的朋友可以参考下

一. 泛型概念的提出(为什么需要泛型)?

首先,我们看下下面这段简短的代码:

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {
    List list = new ArrayList();
    list.add("qqyumidi");
    list.add("corn");
    list.add(100);

    for (int i = 0; i 

定义了一个List类型的集合,先向其中加入了两个字符串类型的值,随后加入一个Integer类型的值。这是完全允许的,因为此时list默认的类型为Object类型。在之后的循环中,由于忘记了之前在list中也加入了Integer类型的值或其他编码原因,很容易出现类似于//1中的错误。因为编译阶段正常,而运行时会出现“java.lang.ClassCastException”异常。因此,导致此类错误编码过程中不易发现。

 在如上的编码过程中,我们发现主要存在两个问题:

1.当我们将一个对象放入集合中,集合不会记住此对象的类型,当再次从集合中取出此对象时,改对象的编译类型变成了Object类型,但其运行时类型任然为其本身类型。

2.因此,//1处取出集合元素时需要人为的强制类型转化到具体的目标类型,且很容易出现“java.lang.ClassCastException”异常。

那么有没有什么办法可以使集合能够记住集合内元素各类型,且能够达到只要编译时不出现问题,运行时就不会出现“java.lang.ClassCastException”异常呢?答案就是使用泛型。

二.什么是泛型?

泛型,即“参数化类型”。一提到参数,最熟悉的就是定义方法时有形参,然后调用此方法时传递实参。那么参数化类型怎么理解呢?顾名思义,就是将类型由原来的具体的类型参数化,类似于方法中的变量参数,此时类型也定义成参数形式(可以称之为类型形参),然后在使用/调用时传入具体的类型(类型实参)。

 看着好像有点复杂,首先我们看下上面那个例子采用泛型的写法。

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {
    /*
    List list = new ArrayList();
    list.add("qqyumidi");
    list.add("corn");
    list.add(100);
    */

    List list = new ArrayList();
    list.add("qqyumidi");
    list.add("corn");
    //list.add(100);  // 1 提示编译错误

    for (int i = 0; i 

采用泛型写法后,在//1处想加入一个Integer类型的对象时会出现编译错误,通过List,直接限定了list集合中只能含有String类型的元素,从而在//2处无须进行强制类型转换,因为此时,集合能够记住元素的类型信息,编译器已经能够确认它是String类型了。

结合上面的泛型定义,我们知道在List中,String是类型实参,也就是说,相应的List接口中肯定含有类型形参。且get()方法的返回结果也直接是此形参类型(也就是对应的传入的类型实参)。下面就来看看List接口的的具体定义:

public interface List extends Collection {

  int size();

  boolean isEmpty();

  boolean contains(Object o);

  Iterator iterator();

  Object[] toArray();

   T[] toArray(T[] a);

  boolean add(E e);

  boolean remove(Object o);

  boolean containsAll(Collection<&#63;> c);

  boolean addAll(Collection<&#63; extends E> c);

  boolean addAll(int index, Collection<&#63; extends E> c);

  boolean removeAll(Collection<&#63;> c);

  boolean retainAll(Collection<&#63;> c);

  void clear();

  boolean equals(Object o);

  int hashCode();

  E get(int index);

  E set(int index, E element);

  void add(int index, E element);

  E remove(int index);

  int indexOf(Object o);

  int lastIndexOf(Object o);

  ListIterator listIterator();

  ListIterator listIterator(int index);

  List subList(int fromIndex, int toIndex);
}

我们可以看到,在List接口中采用泛型化定义之后,中的E表示类型形参,可以接收具体的类型实参,并且此接口定义中,凡是出现E的地方均表示相同的接受自外部的类型实参。

自然的,ArrayList作为List接口的实现类,其定义形式是:

由此,我们从源代码角度明白了为什么//1处加入Integer类型对象编译错误,且//2处get()到的类型直接就是String类型了。

public class ArrayList extends AbstractList 
    implements List, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable {
  
  public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
  }
  
  public E get(int index) {
    rangeCheck(index);
    checkForComodification();
    return ArrayList.this.elementData(offset + index);
  }
  
  //...省略掉其他具体的定义过程

}

三.自定义泛型接口、泛型类和泛型方法

从上面的内容中,大家已经明白了泛型的具体运作过程。也知道了接口、类和方法也都可以使用泛型去定义,以及相应的使用。是的,在具体使用时,可以分为泛型接口、泛型类和泛型方法。

自定义泛型接口、泛型类和泛型方法与上述Java源码中的List、ArrayList类似。如下,我们看一个最简单的泛型类和方法定义:

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box name = new Box("corn");
    System.out.println("name:" + name.getData());
  }

}

class Box {

  private T data;

  public Box() {

  }

  public Box(T data) {
    this.data = data;
  }

  public T getData() {
    return data;
  }

}

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T、E、K、V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?

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box name = new Box("corn");
    Box age = new Box(712);

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

  }

}

由此,我们发现,在使用泛型类时,虽然传入了不同的泛型实参,但并没有真正意义上生成不同的类型,传入不同泛型实参的泛型类在内存上只有一个,即还是原来的最基本的类型(本实例中为Box),当然,在逻辑上我们可以理解成多个不同的泛型类型。

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。 

四.类型通配符

接着上面的结论,我们知道,Box和Box实际上都是Box类型,现在需要继续探讨一个问题,那么在逻辑上,类似于Box和Box是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?

为了弄清这个问题,我们继续看下下面这个例子:

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box name = new Box(99);
    Box age = new Box(712);

    getData(name);
    
    //The method getData(Box) in the type GenericTest is 
    //not applicable for the arguments (Box)
    getData(age);  // 1

  }
  
  public static void getData(Box data){
    System.out.println("data :" + data.getData());
  }

}

我们发现,在代码//1处出现了错误提示信息:The method getData(Box) in the t ype GenericTest is not applicable for the arguments (Box)。显然,通过提示信息,我们知道Box在逻辑上不能视为Box的父类。那么,原因何在呢?

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box a = new Box(712);
    Box b = a; // 1
    Box f = new Box(3.14f);
    b.setData(f);    // 2

  }

  public static void getData(Box data) {
    System.out.println("data :" + data.getData());
  }

}

class Box {

  private T data;

  public Box() {

  }

  public Box(T data) {
    setData(data);
  }

  public T getData() {
    return data;
  }

  public void setData(T data) {
    this.data = data;
  }

}

这个例子中,显然//1和//2处肯定会出现错误提示的。在此我们可以使用反证法来进行说明。

假设Box在逻辑上可以视为Box的父类,那么//1和//2处将不会有错误提示了,那么问题就出来了,通过getData()方法取出数据时到底是什么类型呢?Integer&#63; Float&#63; 还是Number?且由于在编程过程中的顺序不可控性,导致在必要的时候必须要进行类型判断,且进行强制类型转换。显然,这与泛型的理念矛盾,因此,在逻辑上Box不能视为Box的父类。

好,那我们回过头来继续看“类型通配符”中的第一个例子,我们知道其具体的错误提示的深层次原因了。那么如何解决呢?总部能再定义一个新的函数吧。这和Java中的多态理念显然是违背的,因此,我们需要一个在逻辑上可以用来表示同时是Box和Box的父类的一个引用类型,由此,类型通配符应运而生。

类型通配符一般是使用 &#63; 代替具体的类型实参。注意了,此处是类型实参,而不是类型形参!且Box<&#63;>在逻辑上是Box、Box...等所有Box<具体类型实参>的父类。由此,我们依然可以定义泛型方法,来完成此类需求。

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box name = new Box("corn");
    Box age = new Box(712);
    Box number = new Box(314);

    getData(name);
    getData(age);
    getData(number);
  }

  public static void getData(Box<&#63;> data) {
    System.out.println("data :" + data.getData());
  }

}

有时候,我们还可能听到类型通配符上限和类型通配符下限。具体有是怎么样的呢?

在上面的例子中,如果需要定义一个功能类似于getData()的方法,但对类型实参又有进一步的限制:只能是Number类及其子类。此时,需要用到类型通配符上限。

public class GenericTest {

  public static void main(String[] args) {

    Box name = new Box("corn");
    Box age = new Box(712);
    Box number = new Box(314);

    getData(name);
    getData(age);
    getData(number);
    
    //getUpperNumberData(name); // 1
    getUpperNumberData(age);  // 2
    getUpperNumberData(number); // 3
  }

  public static void getData(Box<&#63;> data) {
    System.out.println("data :" + data.getData());
  }
  
  public static void getUpperNumberData(Box<&#63; extends Number> data){
    System.out.println("data :" + data.getData());
  }

}

此时,显然,在代码//1处调用将出现错误提示,而//2 //3处调用正常。

类型通配符上限通过形如Box<&#63; extends Number>形式定义,相对应的,类型通配符下限为Box<&#63; super Number>形式,其含义与类型通配符上限正好相反,在此不作过多阐述了。

五.话外篇

本文中的例子主要是为了阐述泛型中的一些思想而简单举出的,并不一定有着实际的可用性。另外,一提到泛型,相信大家用到最多的就是在集合中,其实,在实际的编程过程中,自己可以使用泛型去简化开发,且能很好的保证代码质量。并且还要注意的一点是,Java中没有所谓的泛型数组一说。

对于泛型,最主要的还是需要理解其背后的思想和目的。

 以上就是对Java 泛型的知识资料整理,后续继续补充相关资料,谢谢大家对本站的支持!


推荐阅读
  • 本文介绍了Python高级网络编程及TCP/IP协议簇的OSI七层模型。首先简单介绍了七层模型的各层及其封装解封装过程。然后讨论了程序开发中涉及到的网络通信内容,主要包括TCP协议、UDP协议和IPV4协议。最后还介绍了socket编程、聊天socket实现、远程执行命令、上传文件、socketserver及其源码分析等相关内容。 ... [详细]
  • GetWindowLong函数
    今天在看一个代码里头写了GetWindowLong(hwnd,0),我当时就有点费解,靠,上网搜索函数原型说明,死活找不到第 ... [详细]
  • 本文分享了一个关于在C#中使用异步代码的问题,作者在控制台中运行时代码正常工作,但在Windows窗体中却无法正常工作。作者尝试搜索局域网上的主机,但在窗体中计数器没有减少。文章提供了相关的代码和解决思路。 ... [详细]
  • 本文介绍了使用Java实现大数乘法的分治算法,包括输入数据的处理、普通大数乘法的结果和Karatsuba大数乘法的结果。通过改变long类型可以适应不同范围的大数乘法计算。 ... [详细]
  • PHP设置MySQL字符集的方法及使用mysqli_set_charset函数
    本文介绍了PHP设置MySQL字符集的方法,详细介绍了使用mysqli_set_charset函数来规定与数据库服务器进行数据传送时要使用的字符集。通过示例代码演示了如何设置默认客户端字符集。 ... [详细]
  • Java序列化对象传给PHP的方法及原理解析
    本文介绍了Java序列化对象传给PHP的方法及原理,包括Java对象传递的方式、序列化的方式、PHP中的序列化用法介绍、Java是否能反序列化PHP的数据、Java序列化的原理以及解决Java序列化中的问题。同时还解释了序列化的概念和作用,以及代码执行序列化所需要的权限。最后指出,序列化会将对象实例的所有字段都进行序列化,使得数据能够被表示为实例的序列化数据,但只有能够解释该格式的代码才能够确定数据的内容。 ... [详细]
  • 橱窗设计的表现手法及其应用
    本文介绍了橱窗设计的表现手法,包括直接展示、寓意与联想、夸张与幽默等。通过对商品的折、拉、叠、挂、堆等陈列技巧,橱窗设计能够充分展现商品的形态、质地、色彩、样式等特性。同时,寓意与联想可以通过象形形式或抽象几何道具来唤起消费者的联想与共鸣,创造出强烈的时代气息和视觉空间。合理的夸张和贴切的幽默能够明显夸大商品的美的因素,给人以新颖奇特的心理感受,引起人们的笑声和思考。通过这些表现手法,橱窗设计能够有效地传达商品的个性内涵,吸引消费者的注意力。 ... [详细]
  • HDU 2372 El Dorado(DP)的最长上升子序列长度求解方法
    本文介绍了解决HDU 2372 El Dorado问题的一种动态规划方法,通过循环k的方式求解最长上升子序列的长度。具体实现过程包括初始化dp数组、读取数列、计算最长上升子序列长度等步骤。 ... [详细]
  • faceu激萌变老特效的使用方法详解
    本文介绍了faceu激萌变老特效的使用方法,包括打开faceu激萌app、点击贴纸、选择热门贴纸中的变老特效,然后对准人脸进行拍摄,即可给照片添加变老特效。操作简单,适合新用户使用。 ... [详细]
  • Android中高级面试必知必会,积累总结
    本文介绍了Android中高级面试的必知必会内容,并总结了相关经验。文章指出,如今的Android市场对开发人员的要求更高,需要更专业的人才。同时,文章还给出了针对Android岗位的职责和要求,并提供了简历突出的建议。 ... [详细]
  • 大连微软技术社区举办《.net core始于足下》活动,获得微软赛百味和易迪斯的赞助
    九月十五日,大连微软技术社区举办了《.net core始于足下》活动,共有51人报名参加,实际到场人数为43人,还有一位专程从北京赶来的同学。活动得到了微软赛百味和易迪斯的赞助,场地也由易迪斯提供。活动中大家积极交流,取得了非常成功的效果。 ... [详细]
  • 给定一个二叉树,要求随机选择树上的一个节点。解法:遍历树的过程中,随机选择一个节点即可。具体做法参看:从输入 ... [详细]
  • 本文讨论了Alink回归预测的不完善问题,指出目前主要针对Python做案例,对其他语言支持不足。同时介绍了pom.xml文件的基本结构和使用方法,以及Maven的相关知识。最后,对Alink回归预测的未来发展提出了期待。 ... [详细]
  • 本文介绍了在微店中如何修改分销产品的价格以及设置价格的方法。客户在拍下商品后,在1小时内可以进行修改价格的操作,通过进入订单管理,点击未付款子项,可以找到订单信息并进行改价操作。修改价格后,买家会收到改价后的短信通知,在微店订单中进行付款即可。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何使用php限制数据库插入的条数并显示每次插入数据库之间的数据数目,以及避免重复提交的方法。同时还介绍了如何限制某一个数据库用户的并发连接数,以及设置数据库的连接数和连接超时时间的方法。最后提供了一些关于浏览器在线用户数和数据库连接数量比例的参考值。 ... [详细]
author-avatar
川大蛋炒饭-_246
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有