Java 泛型

2023-05-16

Java 泛型(generics)是 JDK 5 中引入的一个新特性, 泛型提供了编译时类型安全检测机制,该机制允许程序员在编译时检测到非法的类型。

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。

假定我们有这样一个需求:写一个排序方法,能够对整型数组、字符串数组甚至其他任何类型的数组进行排序,该如何实现?

答案是可以使用 Java 泛型

使用 Java 泛型的概念,我们可以写一个泛型方法来对一个对象数组排序。然后,调用该泛型方法来对整型数组、浮点数数组、字符串数组等进行排序。


泛型方法

你可以写一个泛型方法,该方法在调用时可以接收不同类型的参数。根据传递给泛型方法的参数类型,编译器适当地处理每一个方法调用。

下面是定义泛型方法的规则:

  • 所有泛型方法声明都有一个类型参数声明部分(由尖括号分隔),该类型参数声明部分在方法返回类型之前(在下面例子中的 <E>)。
  • 每一个类型参数声明部分包含一个或多个类型参数,参数间用逗号隔开。一个泛型参数,也被称为一个类型变量,是用于指定一个泛型类型名称的标识符。
  • 类型参数能被用来声明返回值类型,并且能作为泛型方法得到的实际参数类型的占位符。
  • 泛型方法体的声明和其他方法一样。注意类型参数只能代表引用型类型,不能是原始类型(像 int、double、char 等)。

java 中泛型标记符:

  • E - Element (在集合中使用,因为集合中存放的是元素)
  • T - Type(Java 类)
  • K - Key(键)
  • V - Value(值)
  • N - Number(数值类型)
  •  - 表示不确定的 java 类型

实例

下面的例子演示了如何使用泛型方法打印不同类型的数组元素:

实例

public class GenericMethodTest
{
   // 泛型方法 printArray                         
   public static < E > void printArray( E[] inputArray )
   {
      // 输出数组元素            
         for ( E element : inputArray ){        
            System.out.printf( "%s ", element );
         }
         System.out.println();
    }
 
    public static void main( String args[] )
    {
        // 创建不同类型数组: Integer, Double 和 Character
        Integer[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
        Double[] doubleArray = { 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 };
        Character[] charArray = { 'H', 'E', 'L', 'L', 'O' };
 
        System.out.println( "整型数组元素为:" );
        printArray( intArray  ); // 传递一个整型数组
 
        System.out.println( "\n双精度型数组元素为:" );
        printArray( doubleArray ); // 传递一个双精度型数组
 
        System.out.println( "\n字符型数组元素为:" );
        printArray( charArray ); // 传递一个字符型数组
    } 
}

编译以上代码,运行结果如下所示:


整型数组元素为:
1 2 3 4 5 

双精度型数组元素为:
1.1 2.2 3.3 4.4 

字符型数组元素为:
H E L L O   

有界的类型参数:

可能有时候,你会想限制那些被允许传递到一个类型参数的类型种类范围。例如,一个操作数字的方法可能只希望接受Number或者Number子类的实例。这就是有界类型参数的目的。

要声明一个有界的类型参数,首先列出类型参数的名称,后跟extends关键字,最后紧跟它的上界。

实例

下面的例子演示了"extends"如何使用在一般意义上的意思"extends"(类)或者"implements"(接口)。该例子中的泛型方法返回三个可比较对象的最大值。

实例

public class MaximumTest
{
   // 比较三个值并返回最大值
   public static <T extends Comparable<T>> T maximum(T x, T y, T z)
   {                     
      T max = x; // 假设x是初始最大值
      if ( y.compareTo( max ) > 0 ){
         max = y; //y 更大
      }
      if ( z.compareTo( max ) > 0 ){
         max = z; // 现在 z 更大           
      }
      return max; // 返回最大对象
   }
   public static void main( String args[] )
   {
      System.out.printf( "%d, %d 和 %d 中最大的数为 %d\n\n",
                   3, 4, 5, maximum( 3, 4, 5 ) );
 
      System.out.printf( "%.1f, %.1f 和 %.1f 中最大的数为 %.1f\n\n",
                   6.6, 8.8, 7.7, maximum( 6.6, 8.8, 7.7 ) );
 
      System.out.printf( "%s, %s 和 %s 中最大的数为 %s\n","pear",
         "apple", "orange", maximum( "pear", "apple", "orange" ) );
   }
}

编译以上代码,运行结果如下所示:


3, 4 和 5 中最大的数为 5

6.6, 8.8 和 7.7 中最大的数为 8.8

pear, apple 和 orange 中最大的数为 pear  

泛型类

泛型类的声明和非泛型类的声明类似,除了在类名后面添加了类型参数声明部分。

和泛型方法一样,泛型类的类型参数声明部分也包含一个或多个类型参数,参数间用逗号隔开。一个泛型参数,也被称为一个类型变量,是用于指定一个泛型类型名称的标识符。因为他们接受一个或多个参数,这些类被称为参数化的类或参数化的类型。

实例

如下实例演示了我们如何定义一个泛型类:

实例

public class Box<T> {
   
  private T t;
 
  public void add(T t) {
    this.t = t;
  }
 
  public T get() {
    return t;
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();
    Box<String> stringBox = new Box<String>();
 
    integerBox.add(new Integer(10));
    stringBox.add(new String("菜鸟教程"));
 
    System.out.printf("整型值为 :%d\n\n", integerBox.get());
    System.out.printf("字符串为 :%s\n", stringBox.get());
  }
}

编译以上代码,运行结果如下所示:


整型值为 :10

字符串为 :菜鸟教程  

类型通配符

1、类型通配符一般是使用 ? 代替具体的类型参数。例如 List<?> 在逻辑上是 List<String>,List<Integer> 等所有 List<具体类型实参> 的父类。

实例

import java.util.*;
 
public class GenericTest {
     
    public static void main(String[] args) {
        List<String> name = new ArrayList<String>();
        List<Integer> age = new ArrayList<Integer>();
        List<Number> number = new ArrayList<Number>();
        
        name.add("icon");
        age.add(18);
        number.add(314);
 
        getData(name);
        getData(age);
        getData(number);
       
   }
 
   public static void getData(List<?> data) {
      System.out.println("data :" + data.get(0));
   }
}

输出结果为:


data :icon
data :18
data :314  

解析: 因为 getData() 方法的参数是 List<?> 类型的,所以 name,age,number 都可以作为这个方法的实参,这就是通配符的作用。

2、类型通配符上限通过形如List来定义,如此定义就是通配符泛型值接受Number及其下层子类类型。

实例

import java.util.*;
 
public class GenericTest {
     
    public static void main(String[] args) {
        List<String> name = new ArrayList<String>();
        List<Integer> age = new ArrayList<Integer>();
        List<Number> number = new ArrayList<Number>();
        
        name.add("icon");
        age.add(18);
        number.add(314);
 
        //getUperNumber(name);//1
        getUperNumber(age);//2
        getUperNumber(number);//3
       
   }
 
   public static void getData(List<?> data) {
      System.out.println("data :" + data.get(0));
   }
   
   public static void getUperNumber(List<? extends Number> data) {
          System.out.println("data :" + data.get(0));
       }
}

输出结果:


data :18
data :314  

解析: 在 //1 处会出现错误,因为 getUperNumber() 方法中的参数已经限定了参数泛型上限为 Number,所以泛型为 String 是不在这个范围之内,所以会报错。

3、类型通配符下限通过形如 List<? super Number> 来定义,表示类型只能接受 Number 及其上层父类类型,如 Object 类型的实例。

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

Java 泛型 的相关文章

随机推荐

  • JAVA包装类

    什么是包装类 虽然 Java 语言是典型的面向对象编程语言 xff0c 但其中的八种基本数据类型并不支持面向对象编程 xff0c 基本类型的数据不具备 对象 的特性 不携带属性 没有方法可调用 沿用它们只是为了迎合人类根深蒂固的习惯 xff
  • Rxjava理论(一)

    大家都知道RxJava上手是非常难的一个框架 xff0c 为什么说是难呢 xff0c 因为它的功能非常强大 xff0c 各种操作符让人很难上手 xff0c 搭配使用带生命周期的框架有RxLife等 以至于后面出了很多类似Rxjava的框架
  • rxjava理论(二)

    doOnSubscribe的监听 在上一节我们介绍过subscribeOn是控制上游的observable在哪个线程执行 xff0c 关于怎么控制上游的observable可以看我上篇文章RxJava面经一 xff0c 拿去 xff0c 不
  • RxJava Hook(钩子)方法

    Hook技术又叫钩子函数 xff0c 在系统没有调用函数之前 xff0c 钩子就先捕获该消息 xff0c 得到控制权 这时候钩子程序既可以改变该程序的执行 xff0c 插入我们要执行的代码片段 xff0c 还可以强制结束消息的传递 RxJa
  • android底层之什么是Zram?

    ZRAM的理解 ZRAM xff08 压缩内存 xff09 的意思是说在内存中开辟一块区域压缩数据 就是说假设原来150MB的可用内存现在可以放下180MB的东西 本身不会提高内存容量和运行速度 只是让后台程序更少被系统砍掉罢了 xff0c
  • rxjava - compose()操作符

    1 问题背景 想要给多个流重复应用 34 一系列 34 相同的操作符 该怎么办 比如 我们使用Rx 43 Retrofit进行网络请求时 都有遇到这样场景 要在io线程中请求数据 在主线程订阅 更新UI 所以必须频繁使用下面这样的代码 su
  • RxJava2 背压

    1 背压 在RxJava中 xff0c 会遇到被观察者发送消息太快以至于它的操作符或者订阅者不能及时处理相关的消息 xff0c 这就是典型的背压 Back Pressure 场景 BackPressure经常被翻译为背压 xff0c 背压的
  • MVVM实现与原理分析

    1 MVVM简介 1 1 MVC amp MVP amp MVVM MVP MVVM与MVP结构类似 xff0c MVP也是通过Presenter将View与Model解耦 不过MVVM是基于观察者模式 xff0c viewModel不持有
  • PCM数据格式

    什么是PCM PCM全称Pulse Code Modulation xff0c 翻译一下是脉冲调制编码 其实大可以不用关心英文释义 xff0c 之所以这么命名是因为一些历史原因 在音视频中 xff0c PCM是一种用数字表示采样模拟信号的方
  • 音频帧大小的计算

    音频aac mp3文档规定 xff1a AAC xff1a 帧大小1024个sample xff0c 采样率为44100Hz 帧播放时长 xff1a acc dur 61 1024 44100 61 0 02322s 61 23 22ms
  • Java多线程系列--join()

    1 join 介绍 join 定义在Thread java中 join 的作用 xff1a 让 主线程 等待 子线程 结束之后才能继续运行 这句话可能有点晦涩 xff0c 我们还是通过例子去理解 xff1a 主线程 public class
  • Android的设计模式-装饰者模式

    1 定义 动态地给一个对象添加一些额外的职责 就增加功能来说 xff0c 装饰模式相比生成子类更为灵活 2 介绍 装饰者模式属于结构型模式 装饰者模式在生活中应用实际上也非常广泛 xff0c 一如一间房 xff0c 放上厨具 xff0c 它
  • android音频焦点Audio Focus

    为了便于理解 xff0c 我们以android的8 0以前的版本为例 xff0c 8 0以后有一定改动 xff0c 但是基本思路一样 关于管理音频焦点 xff08 8 0以前和更高版本 xff09 的官方文档 xff1a https dev
  • Android音频通路的切换

    Android支持多种设备的的输出 一台正常的机子 xff0c 本身就自带话筒 xff0c 扬声器 xff0c 麦克风等多个声音输入输出设备 xff0c 再加上五花八门的外置设备 xff08 通过耳机 xff0c 蓝牙 xff0c wifi
  • Java实现基本数据结构——数组

    数组概念 所谓数组 xff0c 是有序的元素序列 若将有限个类型相同的变量的集合命名 xff0c 那么这个名称为数组名 在数据结构中 xff0c 数组是一种线性表 xff0c 就是数据排列成一条直线一样的结构 在内容空间中 xff0c 数组
  • 块元素居中方式

    1 定位 span class token doctype lt DOCTYPE html gt span span class token tag span class token tag span class token punctua
  • wireshark以太帧的分析

    首先应该明白 xff0c 封装以太帧的位于OSI七层模型的第二层 xff0c 也就是数据链路层 xff0c wireshark可以把完整的以太帧抓起来 xff0c 我们可以清楚的看到 打开wireshark找到自己ip对应的网卡 xff0c
  • 网络协议——七层、五层、四层协议概念及功能分析

    一 7层 7层是指OSI七层协议模型 xff0c 主要是 xff1a 应用层 xff08 Application xff09 表示层 xff08 Presentation xff09 会话层 xff08 Session xff09 传输层
  • 为什么 UDP 头只有 8 个字节

    为什么这么设计 xff08 Why s THE Design xff09 是一系列关于计算机领域中程序设计决策的文章 xff0c 我们在这个系列的每一篇文章中都会提出一个具体的问题并从不同的角度讨论这种设计的优缺点 对具体实现造成的影响 如
  • Java 泛型

    Java 泛型 xff08 generics xff09 是 JDK 5 中引入的一个新特性 泛型提供了编译时类型安全检测机制 xff0c 该机制允许程序员在编译时检测到非法的类型 泛型的本质是参数化类型 xff0c 也就是说所操作的数据类