JAVA Lambda表达式

本文深入探讨Java8中的Lambda表达式,介绍了函数式接口的概念及如何使用Lambda表达式简化代码。同时,文章还讲解了方法引用、预定义函数式接口以及接口的默认方法等内容。

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原文  http://blog.youkuaiyun.com/zxhoo/article/details/38349011

函数式接口

理解Functional Interface(函数式接口,以下简称FI)是学习Java8 Lambda表达式的关键所在,所以放在最开始讨论。FI的定义其实很简单:任何接口,如果只包含 唯一一个抽象方法,那么它就是一个FI。为了让编译器帮助我们确保一个接口满足FI的要求(也就是说有且仅有一个抽象方法),Java8提供了@FunctionalInterface注解。举个简单的例子,Runnable接口就是一个FI,下面是它的源代码:

@FunctionalInterface
public interface Runnable {
    public abstract void run();
}

Lambda语法糖

为了能够方便、快捷、幽雅的创建出FI的实例,Java8提供了Lambda表达式这颗语法糖。下面我用一个例子来介绍Lambda语法。假设我们想对一个List<String>按字符串长度进行排序,那么在Java8之前,可以借助匿名内部类来实现:

List<String> words = Arrays.asList("apple", "banana", "pear");
words.sort(new Comparator<String>() {

    @Override
    public int compare(String w1, String w2) {
        return Integer.compare(w1.length(), w2.length());
    }

});

上面的匿名内部类简直可以用丑陋来形容,唯一的一行逻辑被五行垃圾代码淹没。根据前面的定义(并查看Java源代码)可知,Comparator是个FI,所以,可以用Lambda表达式来实现:

words.sort((String w1, String w2) -> {
    return Integer.compare(w1.length(), w2.length());
});

代码变短了好多!仔细观察就会发现,Lambda表达式,很像一个匿名的方法,只是圆括号内的参数列表和花括号内的代码被->分隔开了。垃圾代码写的越少,我们就有越多的时间去写真正的逻辑代码,不是吗?是的!圆括号里的参数类型是可以省略的:

words.sort((w1, w2) -> {
    return Integer.compare(w1.length(), w2.length());
});

如果Lambda表达式的代码块只是return后面跟一个表达式,那么还可以进一步简化:

words.sort(
    (w1, w2) -> Integer.compare(w1.length(), w2.length())
);

注意,表达式后面是没有分号的!如果只有一个参数,那么包围参数的圆括号可以省略:

words.forEach(word -> {
    System.out.println(word);
});

如果表达式不需要参数呢?好吧,那也必须有圆括号,例如:

Executors.newSingleThreadExecutor().execute(
    () -> {/* do something. */} // Runnable
);

方法引用

有时候Lambda表达式的代码就只是一个简单的方法调用而已,遇到这种情况,Lambda表达式还可以进一步简化为 方法引用(Method References) 。一共有四种形式的方法引用,第一种引用 静态方法 ,例如:

List<Integer> ints = Arrays.asList(1, 2, 3);
ints.sort(Integer::compare);
第二种引用  某个特定对象的实例方法

,例如前面那个遍历并打印每一个word的例子可以写成这样:

words.forEach(System.out::println);
第三种引用  某个类的实例方法

,例如:

words.stream().map(word -> word.length()); // lambda
words.stream().map(String::length); // method reference

第四种引用类的 构造函数 ,例如:

// lambda
words.stream().map(word -> {
    return new StringBuilder(word);
});
// constructor reference
words.stream().map(StringBuilder::new);

什么时候用Lambda表达式

既然Lambda表达式这么好用,那么,可以在哪些地方使用呢?如果你真正明白了什么是FI(很容易),应该立刻就能给出答案:任何可以接受一个FI实例的地方,都可以用Lambda表达式。比如,虽然上面给出的例子都是把Lambda表达式当作方法参数传递,但实际上你也可以定义变量:

Runnable task = () -> {
    // do something
};

Comparator<String> cmp = (s1, s2) -> {
    return Integer.compare(s1.length(), s2.length());
};

预定义函数式接口

Java8除了给Runnable,Comparator等接口打上了@FunctionalInterface注解之外,还预定义了一大批新的FI。这些接口都在java.util.function包里,下面简单介绍其中的几个。

@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {
    boolean test(T t);
}

Predicate用来判断一个对象是否满足某种条件,比如,单词是否由六个以上字母组成:

words.stream()
    .filter(word -> word.length() > 6)
    .count();

Function表示接收一个参数,并产生一个结果的函数:

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
    R apply(T t);
}

下面的例子将集合里的每一个整数都乘以2:

ints.stream().map(x -> x * 2);

Consumer表示对单个参数进行的操作,前面例子中的forEach()方法接收的参数就是这种操作:

@FunctionalInterface
public interface Consumer<T> {
    void accept(T t);
}

对原有API的增强

为了充分发挥Lambda的威力,Java8对很多老的类库进行了增强,给它们配备了Lambda武器。比如前面例子中用到的forEach()方法,实际上是添加到Iterable接口中的。而多次出现的stream()方法,则是添加在了Collection接口里。用过Ruby,Scala,Groovy等语言的Java程序员,可能已经对在这些语言里很好实现的 外部迭代器模式 垂涎很久了。虽然Google的 Guava 可以在一定程度上弥补Java的这种缺陷,但是Java8的Lambda才真正让Java朝着函数式编程迈进了一大步。

接口的默认方法

细心的读者可能会发现一个问题,给Iterable和Collection等接口增加方法,岂不是会破坏接口的向后兼容性?是的,为了保证API的向后兼容性,Java8对接口的语法进行了较大的调整,增加了 默认方法(Default Methods) 。下面是forEach()方法的实现代码:

public interface Iterable<T> {
  ...
  default void forEach(Consumer<? super T> action) {
    Objects.requireNonNull(action);
    for (T t : this) {
      action.accept(t);
    }
  }
  ...
}

接口的静态方法

除了抽象方法和默认方法,从Java8开始,接口也可以有静态(static)方法了。有了这个语法,我们就可以把和接口相关的帮助方法(Helper Methods)直接定义在接口里了。比如Function接口就定义了一个工厂方法indentity():

public interface Function<T, R> {
    ...
    /**
     * Returns a function that always returns its input argument.
     *
     * @param <T> the type of the input and output objects to the function
     * @return a function that always returns its input argument
     */
    static <T> Function<T, T> identity() {
        return t -> t;
    }
...
}

变量捕获

和 内部类 一样,Lambda也可以访问外部(词法作用域)变量,规则 基本一样 。Java8之前, 内部类只能访问final类型的变量 ,Java8放宽了这种限制,只要变量实际上不可变(effectively final)就可以。换句话说,如果你给变量加上final关键字编译器也不报错,那么去掉final关键字后,它就是effectively final的。看下面的例子:

int a = 100;
Runnable x = new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
        System.out.println(a);
    }
    
};

在Java8之前,a必须是final的才能被x看到。下面用Lambda表达式重写上面的例子:

int a = 100;
Runnable x = () -> {
    System.out.println(a);
};
<think>我们被要求提供Java Lambda表达式的使用指南。根据引用内容,Lambda表达式Java 8引入的函数式编程特性,用于简化函数式接口的实现。 我们将按照以下结构组织回答: 1. Lambda表达式简介(概念、作用) 2. Lambda表达式语法结构 3. 函数式接口(Lambda表达式的基础) 4. 与集合框架结合使用(结合Stream API,展示常见操作) 5. Lambda表达式的变量作用域 6. 方法引用(进一步简化) 7. 实际应用示例 8. 注意事项和最佳实践 同时,我们会在回答中自然地引用提供的引用内容,并在末尾生成相关问题。 注意:由于用户要求使用中文,并且需要按照系统级指令处理数学公式(虽然本问题不涉及数学公式,但也要注意格式),但我们这里主要是代码示例,所以按照代码块展示。</think>### Java Lambda 表达式使用指南 #### 1. Lambda 表达式基础 Lambda 表达式Java 8 引入的函数式编程特性,本质是**匿名函数**,用于简化实现单一抽象方法接口(函数式接口)的代码[^1]: ```java // 传统写法 Runnable r1 = new Runnable() { @Override public void run() { System.out.println("传统写法"); } }; // Lambda 写法(等效) Runnable r2 = () -> System.out.println("Lambda写法"); ``` **语法结构**: ```java (parameters) -> expression // 或 (parameters) -> { statements; } ``` #### 2. 函数式接口 Lambda 需要配合**函数式接口**(只有一个抽象方法的接口)使用: ```java @FunctionalInterface interface MathOperation { int operate(int a, int b); // 唯一抽象方法 } // Lambda 实现 MathOperation add = (a, b) -> a + b; System.out.println(add.operate(5, 3)); // 输出 8 ``` #### 3. 集合操作(结合 Stream API) Lambda 与 Stream API 结合可实现高效集合处理[^2]: **遍历集合**: ```java List<String> names = Arrays.asList("Alice", "Bob", "Charlie"); names.forEach(name -> System.out.println(name)); // Lambda names.forEach(System.out::println); // 方法引用 ``` **过滤与映射**: ```java List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6); // 过滤偶数 List<Integer> evens = numbers.stream() .filter(n -> n % 2 == 0) .collect(Collectors.toList()); // [2,4,6] // 数值转换 List<String> squared = numbers.stream() .map(n -> "Squared: " + n*n) .collect(Collectors.toList()); ``` **排序**: ```java List<String> words = Arrays.asList("banana", "apple", "pear"); words.sort((s1, s2) -> s1.length() - s2.length()); // 按长度排序 ``` #### 4. 变量作用域规则 - 可访问 final 或等效 final 的局部变量 - 不能修改外部局部变量(编译错误) - 可以修改实例变量和静态变量 ```java int outerNum = 10; // 等效 final Runnable r = () -> System.out.println(outerNum); // 合法 // outerNum = 20; // 若取消注释会导致编译错误 ``` #### 5. 方法引用 进一步简化 Lambda 表达式: | 类型 | 示例 | 等效 Lambda | |---------------------|-----------------------|---------------------| | 静态方法引用 | `Math::max` | `(a,b) -> Math.max(a,b)` | | 实例方法引用 | `System.out::println` | `x -> System.out.println(x)` | | 类构造器引用 | `ArrayList::new` | `() -> new ArrayList<>()` | #### 6. 实际应用场景 1. **事件处理**(GUI 编程): ```java button.addActionListener(e -> System.out.println("按钮被点击")); ``` 2. **线程初始化**: ```java new Thread(() -> System.out.println("线程运行中")).start(); ``` 3. **条件过滤**(数据库查询): ```java userList.stream().filter(u -> u.getAge() > 18).forEach(...); ``` #### 7. 最佳实践 1. 保持 Lambda 简短(不超过 3 行) 2. 避免修改外部状态(保持无副作用) 3. 复杂逻辑封装到普通方法中 4. 优先使用方法引用提升可读性 5. 避免嵌套多层 Lambda(影响可维护性) > Lambda 表达式在 JVM 层通过 `invokedynamic` 指令实现,与模式匹配(Pattern Matching)等新特性协同可构建更健壮的系统[^3]。
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