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Java 8中,lamda函数编程

 ansatsing 2018-05-02

本文仅仅作为科普,大牛请无视. (本文的所有例子都是写在junit里的, 不过贴代码的时候我把@Test去掉了)

Function,Consumer,Predicate,Supplier这些接口有一个共性,就是都有一个@FunctionalInterface的注解, 有了这个注解,你就可以自定义lamda表达式了.

本文先介绍一些例子,然后自定义一个lamda表达式的接口.

先看一下Function接口定义:

    @FunctionalInterface    
    public interface Function<T, R>

接口接受两个泛型类型<T, R>.

再看一下接口定义的方法(非静态,非default), 支持lamda表达式的接口只允许定义一个抽象方法(@FunctionalInterface注解的接口,只允许定义一个抽象方法),只要记住这一点,你就不会弄混了.

    apply(T t);    
    /**
     * T 入参类型, t 输入参数
     * R 返回值类型
     */

OK, 现在明确了, 该接口的lamda表达式应该是接受一个入参,最后要有一个返回值, 写法应该是这样的: (x) -> {return y;} 

如果你的lamda表达式非常简单,只有一行,那么你可以不写return, 不加花括号{}, 返回值后面可以不加分号.

下面就可以写example了, 写一个简单的, 再写一个标准的.

    public void testFunction(){
                //简单的,只有一行
		Function<Integer, Stringfunction1 = (x) -> "test result: " + x;
		
		//标准的,有花括号, return, 分号.
		Function<StringStringfunction2 = (x) -> {
			return "after function1";
		};
		System.out.println(function1.apply(6));
		System.out.println(function1.andThen(function2).apply(6));
	}

OK, Function的例子写完了,接下来写其他的,其实原理懂了,其他的就都简单了,然后就是熟能生巧了.



再看看Supplier的接口定义,这个接口定义比较简单,我就都贴上来了

    @FunctionalInterface
    public interface Supplier<T{

        /**
         * Gets a result.
         *
         * @return a result
         */
        get();
    }

接口接受一个泛型<T>, 接口方法是一个无参数的方法, 有一个类型为T的返回值. OK, 那么接口的lamda表达式应该是这样的: () -> { return something; }, 好,下面来写一个example.

    public void testSupplier(){
                //简写
		Supplier<String> supplier1 = () -> "Test supplier";
		System.out.println(supplier1.get());
		
		//标准格式
		Supplier<Integer> supplier2 = () -> {
			return 20;
		};
		System.out.println(supplier2.get() instanceof Integer);
	}

到这里你或许有一点疑惑, 这Supplier到底能用在哪啊? Java 8里新增了一个异步线程的类,很牛逼,很强大的类: CompletableFuture, 里面的很多方法的入参都用到的Supplier, 例如: supplyAsync方法. 本文暂时不介绍CompletableFuture.



接下来是Consumer, 我们来看一下接口的定义:

    @FunctionalInterface
    public interface Consumer<T>

然后再看一下里面的抽象方法:

    void accept(T t);

现在了解了: 接口接受一个泛型<T>, 接口方法是入参类型为T, 无返回值的方法, OK,下面开始写example:

    public void testConsumer(){
		Consumer<String> consumer1 = (x) -> System.out.print(x);
		Consumer<String> consumer2 = (x) -> {
			System.out.println(" after consumer 1");
		};
		consumer1.andThen(consumer2).accept("test consumer1");
	}



接下来看一下Predicate接口

接口定义:

    @FunctionalInterface    
    public interface Predicate<T>

抽象方法:

    boolean test(T t);

接口接受一个泛型<T>, 接口方法的入参类型是T, 返回值是一个布尔值, OK, 下面写example:

    public void testPredicate(){
		Predicate<String> predicate = (x) -> x.length() > 0;
		System.out.println(predicate.test("String"));
	}

Predicate接口在stream里面用的比较多, 感兴趣的可以去看看stream, java 8 里另一个新的东西,很好玩.




到这里基本明白这些lamda表达式的接口怎么用了,接下来自定义一个支持lamda表达式的接口玩玩,

    @FunctionalInterface    
    public interface CustomLamda<T{
    
    	testCustomFunction(Consumer<T> cunsumer);
    	
    	/*如果把下面方法的注释放开, 那么接口就报错了. 验证了前面所说的:@FunctionalInterface注解的接口只允许         *有一个抽象方法
    	 */
        //T anErrorMethod();
    }

下面是实现:

    public void testCustomLamda(){
		Consumer<String> consumer = (x) -> {
			System.out.println("test" + x);
		};
		CustomLamda<String> customLamda = (x) -> {
			x.accept("6");
			return "6";
		};
		customLamda.testCustomFunction(consumer);
	}

本文仅仅是抛砖引玉, 深入的东西还需要多读多看.


DEMO:

自定义lamda接口类

@FunctionalInterface
public interface Sum {
int plus(int a,int b);
}
测试接口
/**
* 测试自定义lamda接口
* @author sunyuanqing
* @date 2018/5/2 0002
*/
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Sum sum1 = (a,b)->a+b;
Sum sum2 = (a,b)->a+b+10;
System.out.println(sum1.plus(2,3));//5
System.out.println(sum2.plus(2,3));//5+10=15
}
}

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