Lambda表达式---Day27
函数式编程思想概述
在数学中,函数就是有输入量、输出量的一套计算方案,也就是“拿什么东西做什么事情”。相对而言,面向对象过 分强调“必须通过对象的形式来做事情”,而函数式思想则尽量忽略面向对象的复杂语法——强调做什么,而不是以 什么形式做。
面向对象的思想: 做一件事情,找一个能解决这个事情的对象,调用对象的方法,完成事情.
函数式编程思想: 只要能获取到结果,谁去做的,怎么做的都不重要,重视的是结果,不重视过程
冗余的Runnable代码
传统写法:当需要启动一个线程去完成任务时,通常会通过 java.lang.Runnable 接口来定义任务内容,并使用 java.lang.Thread 类来启动该线程
package demosummary.lambda; public class RunnableDemo1 {
public static void main(String[] args) {
//匿名内部类
Runnable task = new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println("多线程任务执行");
}
};
new Thread(task).start();//启动线程
}
}
对上述代码分析:
1.Thread 类需要 Runnable 接口作为参数,其中的抽象 run 方法是用来指定线程任务内容的核心
2.为了指定 run 的方法体,不得不需要 Runnable 接口的实现类
3.为了省去定义一个 RunnableImpl 实现类的麻烦,不得不使用匿名内部类;
4.必须覆盖重写抽象 run 方法,所以方法名称、方法参数、方法返回值不得不再写一遍,且不能写错;
5.而实际上,似乎只有方法体才是关键所在
lambda更优的写法
package demosummary.lambda; /**
* Lambda写法
*/
public class LambdaDemo1 {
public static void main(String[] args) {
new Thread(() -> System.out.println("多线程任务执行")).start();//启动线程
}
}
以上代码和上一个代码是同样的执行效果,lambda写法需要在1.8以上的编译才能通过
回顾匿名内部类
1.使用实现类
要启动一个线程,需要创建一个 Thread 类的对象并调用 start 方法。而为了指定线程执行的内容,需要调用 Thread 类的构造方法:public Thread(Runnable target)
为了获取 Runnable 接口的实现对象,可以为该接口定义一个实现类 RunnableImpl :
package demosummary.lambda; public class RunnableImpl implements Runnable{
@Override
public void run() {
System.out.println("多线程任务执行");
}
}
然后创建该实现类的对象作为 Thread 类的构造参数:
package demosummary.lambda; public class RunnableImplTest {
public static void main(String[] args) {
//创建RunnableImpl对象
RunnableImpl ri = new RunnableImpl();
//启动线程
new Thread(ri).start();
}
}
2.使用匿名内部类
这个 RunnableImpl 类只是为了实现 Runnable 接口而存在的,而且仅被使用了唯一一次,所以使用匿名内部类的 语法即可省去该类的单独定义,即匿名内部类:
package demosummary.lambda; /**
* 使用匿名内部类
*/
public class RunnableImplInit {
public static void main(String[] args) {
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println("多线程任务执行");
}
}).start();
}
}
对上述匿名内部类方法分析
仔细分析该代码中的语义, Runnable 接口只有一个 run 方法的定义:public abstract void run();
无参数:不需要任何条件即可执行该方案。
无返回值:该方案不产生任何结果。
代码块(方法体):该方案的具体执行步骤
而使用lambda语法要更加简单:
() ‐> System.out.println("多线程任务执行!")
前面的一对小括号即 run 方法的参数(无),代表不需要任何条件;
中间的一个箭头代表将前面的参数传递给后面的代码;
后面的输出语句即业务逻辑代码。
匿名内部类的好处与弊端
一方面,匿名内部类可以帮我们省去实现类的定义;另一方面,匿名内部类的语法——确实太复杂了
Lambda表达式的标准格式
Lambda省去面向对象的条条框框,格式由3个部分组成:
1.一些参数 2.一个箭头 3.一段代码
Lambda表达式的标准格式为:(参数类型 参数名称) ‐> { 代码语句 }
格式说明:
1.小括号内的语法与传统方法参数列表一致:无参数则留空;
2.多个参数则用逗号分隔。 -> 是新引入的语法格式,代表指向动作。
3.大括号内的语法与传统方法体要求基本一致。
Lambda省略格式
省略规则:
1. 小括号内参数的类型可以省略;
2. 如果小括号内有且仅有一个参,则小括号可以省略;
3. 如果大括号内有且仅有一个语句,则无论是否有返回值,都可以省略大括号、return关键字及语句分号
Lambda的使用前提
Lambda的语法非常简洁,完全没有面向对象复杂的束缚。但是使用时有几个问题需要特别注意
1. 使用Lambda必须具有接口,且要求接口中有且仅有一个抽象方法。 无论是JDK内置的 Runnable 、 Comparator 接口还是自定义的接口,只有当接口中的抽象方法存在且唯一 时,才可以使用Lambda。
2. 使用Lambda必须具有上下文推断。 也就是方法的参数或局部变量类型必须为Lambda对应的接口类型,才能使用Lambda作为该接口的实例。
备注:有且仅有一个抽象方法的接口,称为“函数式接口”。
使用lambda标准格式(无参无返回)
给定一个厨子 Cook 接口,内含唯一的抽象方法 makeFood ,且无参数、无返回值。如下:
package demosummary.lambda; /**
* 给定一个厨子 Cook 接口,内含唯一的抽象方法 makeFood ,且无参数、无返回值。如下:
*/
public interface Cook {
void makeFood();
}
在下面的代码中,请使用Lambda的标准格式调用 invokeCook 方法,打印输出“吃饭啦!”字样:
package demosummary.lambda; /**
* 在下面的代码中,请使用Lambda的标准格式调用 invokeCook 方法,打印输出“吃饭啦!”字样:
*/
public class InvokeCook {
public static void main(String[] args) {
// invokeCook(() -> {
// System.out.println("吃饭了");
// }); //省略格式
invokeCook(() -> System.out.println("吃饭了"));
} private static void invokeCook(Cook cook) {
cook.makeFood();
}
}
备注:小括号代表 Cook 接口 makeFood 抽象方法的参数为空,大括号代表 makeFood 的方法体。
使用Lambda标准格式(有参有返回)
给定一个计算器 Calculator 接口,内含抽象方法 calc 可以将两个int数字相加得到和值:
package demosummary.lambda; public interface Calculator {
int cal(int a, int b);
}
在下面的代码中,请使用Lambda的标准格式调用 invokeCalc 方法,完成120和130的相加计算:
package demosummary.lambda; public class invokeCal {
public static void main(String[] args) {
// invokeCal(120,130,(int a , int b) -> {
// return a + b;
// }); //省略格式
invokeCal(120,130,(int a , int b) -> a + b);
} public static void invokeCal(int a , int b , Calculator calculator){
int result = calculator.cal(a, b);
System.out.println("输出结果:"+result);
}
}
Lambda的参数和返回值
需求: 1.使用数组存储多个Person对象 2.对数组中的Person对象使用Arrays的sort方法通过年龄进行升序排序
package demosummary.lambda; public class Person {
private String name;
private int age; public Person() {
} public Person(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
} public String getName() {
return name;
} public void setName(String name) {
this.name = name;
} public int getAge() {
return age;
} public void setAge(int age) {
this.age = age;
} @Override
public String toString() {
return "Person{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
package demosummary.lambda; import java.util.Arrays; public class LambdaComparator {
public static void main(String[] args) {
Person[] array = {
new Person("古力娜扎",22),
new Person("迪丽热巴",21),
new Person("欧阳娜娜",19)
}; // Arrays.sort(array,(Person a, Person b)->{
// return a.getAge() - b.getAge();
// }); //省略格式
Arrays.sort(array,(Person a, Person b) -> a.getAge() - b.getAge()); for (Person person : array) {
System.out.println(person);
}
}
}
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