函数式接口:有且只有一个抽象方法的接口称之为函数式接口
当然接口中可以包含其他的方法(默认,静态,私有)
@FunctionalInterface注解
作用:可以检测接口是否是一个函数式接口
是:编译成功
否:编译失败(接口中没有抽象方法或者抽象方法的个数多余一个)
函数式接口的使用:一般可以作为方法的参数和返回值类型
创建一个main方法类:
public class demo01 {//定义一个方法,参数使用函数式接口MyFunctionalInterface
public static void show(MyFunctionalInterface myInter){
myInter.method();
}
public static void main(String[] args) {
//调用show方法,方法是一个接口,所以就可以传递接口的实现类对象
show(new MyFunctionalInterfaceImpl());
//调用show方法,方法的参数是一个接口,所以我们可以传递接口的匿名内部类
show(new MyFunctionalInterface() {
@Override
public void method() {
System.out.println("使用匿名内部类重写接口中的方法");
}
});
//调用show方法,方法的参数是一个函数式接口,所以我们可以lambda表达式
show(()->{
System.out.println("使用lambda表达式重写接口中的方法");
});
}
}
创建一个接口:
public interface MyFunctionalInterface {
public abstract void method();
}
创建一个实现类:
public class MyFunctionalInterfaceImpl implements MyFunctionalInterface{
@Override
public void method() {
System.out.println("接口实现重写");
}
}
日志案例
日志案例:发现以下代码存在一些性能的浪费问题
调用showLog方法,传递上 的第二个参数是一个拼接后的字符串
先把字符串拼接好,然后再调用showLog方法
showLog方法中如果传递的日志等级不是1级
那么就不会是如此拼接后的字符串
所以字符串就白拼接了
public class demo02 {
//定义一个根据日志等级进行判断,显示日志信息的方法
public static void showLog(int level,String massage){
//对日志进行判断,如果是1级,那么输出日志信息
if (level==1){
System.out.println(massage);
}
}
public static void main(String[] args) {
String msg1="Hello";
String msg2="World";
String msg3="Java";
showLog(1,msg1+msg2+msg3 );//调用showLog方法
}
}
优化日志案例
使用Lambda优化日志案例
Lambda 的特点:延迟加载
Lambda的使用前提,必须是存在函数式接口
使用Lambda表达式作为参数传递,仅仅式把参数传递到showLog方法中
只有满足条件日志的等级是1才会调用接口MessageBuilder中的方法builderMessage
才会进行字符串的拼接
如果条件不满足,日志的等级不是1级,那么MessageBuilder接口中的方法builderMessage也不会执行
所以拼接字符串的代码不会执行
所以不会出现新能浪费
创建一个接口:
@FunctionalInterface
public interface MessageBuilder {//定义一个拼接消息的抽象方法,返回拼接的消息
public abstract String builderMessage();
}
public class demo03 {//定义一个显示日志的方法,方法的参数传递日志等级和MessageBuilder接口
public static void showLog(int level,MessageBuilder mb){
//对日志的等级进行判断,如果是一级,则调用MessageBuilder接口中的builderMessage方法
if(level==1){
System.out.println(mb.builderMessage());
}
}
public static void main(String[] args) {
String msg1 = "Hello";
String msg2 = "World";
String msg3 = "Java";
showLog(1, () -> {//调用showLog方法,参数MessageBuilder是一个函数式接口,所以可以传递Lambda表达式
return msg1 + msg2 + msg3;
});
}
}
使用Lambda作为参数
例如java.long.Runnable接口就是一个函数式接口
假设有一个startThread方法使用该接口作为参数,那么就可以使用lambda进行传参
这种情况其实和Thread类的构造方法参数为Runnable没有本质的区别
public class demo04 {
//定义一个方法startThread,方法参数使用函数式接口Runnable
public static void startThread(Runnable run){
//开启多线程
new Thread(run).start();
}
public static void main(String[] args) {
//调用startThread方法,方法的参数是一个接口,那么我们可以传递这个接口的匿名内部类
startThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"-->"+"线程启动");
}
});
startThread(()-> System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"-->"+"线程启动"));
}
}
Lambda作为函数的返回值
如果一个方法的返回值类型是一个函数式接口,那么就可以返回一个Lambda表达式
当需要通过一个方法来获取一个java.util.Comparator接口类型的对象作为排序器时就可以调用该方法获取
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
public class demo05 {
//定义一个方法,方法的返回值类型使用函数式接口Comparator
public static Comparator<String> getComparator(){
//方法返回值是一个接口,那么我们可以返回这个接口的匿名内部类
/* return new Comparator<String>() {
@Override
public int compare(String o1, String o2) {
return o2.length()-o1.length();//按照字符串的降序排列
}
};*/
return (o1,o2)->o2.length()-o1.length();//使用lambda表达式
}
public static void main(String[] args) {
//创建以个数组
String[] arr={"aa","b","ccccc"};
System.out.println(Arrays.toString(arr));
Arrays.sort(arr,getComparator());
//输出排序后的数组
System.out.println(Arrays.toString(arr));
}
}
常用的函数式接口Supplier
ava.util.function.Supplier接口仅包含了一个无参数的方法:T get()用力啊获取一个泛型才能使指定的对象数据
Supplier接口被称之为生产型接口,指定接口的泛型是什么类型,那么接口中get方法就是什么类型的数据
import java.util.function.Supplier;
public class demo06 {
//定义一个方法,方法的参数传递Supplier<T>接口,泛型执行String,get 方法就会返回一个String
public static String getString(Supplier<String> sup){
return sup.get();
}
public static void main(String[] args) {
new Supplier<String>(){
@Override
public String get() {
return "xiaomeinv";
}
};
}
/*String s=getString(()->{
return "xiaomeinv";
});*/
System.out.println(s);
}
}
练习
:求数组元素最大值
使用Supplier接口作为方法参数类型,通过Lambda表达式求出int数组中的最大值
提示:接口的泛型请使用java.lang.Integer类
import java.util.function.Supplier;
public class demo01 {
//定义一个方法用于获取int类型数组中的元素的最大值,方法的参数传递Supplier接口,使用泛型Integer
public static int getMax(Supplier<Integer> sup){
return sup.get();
}
public static void main(String[] args) {
int[] arr={100,20,0,-50,88,33,-30};
//调用getMax方法,方法的参数Supplier是一个函数式接口,所以可以传递Lambda表达式
int maxValue=getMax(()->{
//获取数组最大值,并且返回
//定义个变量,把数组中的第一个元素赋值给该变量,记录数组中元素的最大值
int max=arr[1];
for(int i:arr){
if(i>max){
max=i;
}
}
return max;
});
System.out.println("数组中最大元素是:"+maxValue);//100
}
}
Supplier接口
java.util.function.Consumer接口则正好与Supplier接口相反
他不是产生一个数据,而是消费一个数据,其数据类型由泛型决定
Consumer接口包含抽象方法void accept(T t),意为消费一个指定的泛型数据
Consumer接口是一个消费消费型接口,泛型执行什么类型,就可以使用accept放啊消费什么类型的数据
至于具体怎么消费(使用),需要自定义(输出,计算。。。。)
import java.util.function.Consumer;
public class demo02 {
/*定义一个方法,方法的参数传递一个字符串的名字
方法参数传递Consumer接口,泛型使用String,可以使用Consumer接口消费字符串的名字*/
public static void method(String name, Consumer<String> con){
con.accept(name);
}
public static void main(String[] args) {
//调用method方法,传递字符串名字,方法的另一个参数是Consumer接口,是一个函数式接口,所以可以传递Lambda表达式
method("xiaozhao",(String name)->{
//传递字符串进行消费,消费方法:直接输出字符串,System,out.println(name)消费方式把字符串反转输出
String renmae=new StringBuffer(name).reverse().toString();
System.out.println(renmae);//oahzoaix
});
}
}
andThen方法
Consumer接口的默认方法andThen
作用:需要两个Consumer接口,可以把两个Consumer接口组合到一起,对数据的消费
例如Consumer con1
Consumer con2
String s=“Hello”
con1.accept(s)
con2.accept(s)
链接来自按个Consumer接口再进行消费
co1.andThen(con2).accept(s);谁在前面谁先消费
import java.util.function.Consumer;
public class demo03 {
public static void method(String s, Consumer<String> con1,Consumer<String> con2){
/* con1.accept(s);
con2.accept(s);*/
con1.andThen(con2).accept(s);//con1链接con2先执行con1的消费数据再执行con2的消费数据
}
public static void main(String[] args) {
method("HELLO",(t)->{//消费方式:把字符串转换为大写输出
System.out.println(t.toUpperCase());
},(t)->{//把字符串转换为小写输出
System.out.println(t.toLowerCase());
});
}
}
练习
:字符串数组当中存储了多条信息,请按照格式“姓名:xx。性别:xx。”的格式将信息打印出来
要求将打印姓名的动作作为第一个Consumer接口的Lambda表达式实例
将打印性别的动作作为第二个Consumer接口的Lambda实例
将两个Consumer接口按照顺序"拼接起来"
import java.util.function.Consumer;
public class demo04 {
//定义一个方法,参数传递String类型的数组和两个Consumer接口,泛型使用String
public static void printInfo(String[] arr, Consumer<String> con1,Consumer<String> con2){
//遍历数组
for(String message:arr){
//使用andThen方法链接两个Consumer接口消费数据
con1.andThen(con2).accept(message);
}
}
public static void main(String[] args) {
String[] arr={"迪丽热巴,女","古力娜扎,女","马儿扎哈,男"};
//调用printInfo方法传递一个字符数组和两个Lambda表达式
printInfo(arr,(message)->{//消费方式:对message进行切割,获取名字,按照指定格式输出
String name=message.split(",")[0];
System.out.println("姓名:"+name);
},(message)->{//消费方式:对message进行切割,获取名字,按照指定格式输出
String age=message.split(",")[1];
System.out.println("性别:"+ age);
});
}
}
predicate
java.util.function.predicate接口
作用:对某种数据类型的数据进行判断结果返回一个boolean值
Predicate接口中包含一个抽象方法:
boolean test(T t):用来对指定数据类型数据进行判断的方法
结果:符合条件返回true。不符合条件的返回false
import java.util.function.Predicate;
public class demo05 {
/*定义一个方法参数传递String类型的字符串,传递一个Predicate接口,泛型使用String
使用Predicate中的方法test对字符串进行判断,并且把判断结果返回*/
public static boolean checkString(String s, Predicate<String> pre){
return pre.test(s);
}
public static void main(String[] args) {
String s="asdf";
//调用checkString方法对字符串进行效验,参数传递字符串和Lambda表达式
boolean b=checkString(s,(String str)->{
//对参数传递的字符串进行判断,判断字符串的长度是否大于5,并且判断的结果返回
return str.length()>5;
});
System.out.println(b);
}
}
逻辑表达式
逻辑表达式:可以链接多个判断的条件
&&:与运算符有false则false
||:或运算符,有true则true
!:非运算符,非真则真,非假则假
要求:判断一个字符串,有两个判断条件
1、判断字符串长度是否大于5
2、判断字符串中是否包含a
两个条件必须同时满足,我们就可以使用运算符&&链接两个条件
Predicate接口中有一个方法and,表示并且的关系,也可以用于连接两个判断条件
default Predicate and (Predicate<? super T> other){
Objects.requireNoneNull(other);
return (t)->this.test(t)&& other.test(t);
}
方法内部的两个判断条件,也是使用&&与运算符链接起来的*/
public class demo06 {/*定义一个方法,方法的参数传递一个字符串,传递两个Predicate接口
一个用于判断字符串长度一个用于判断字符串是否包含a,两个条件必须同时满足
import java.util.function.Predicate;
public class demo06 {/*定义一个方法,方法的参数传递一个字符串,传递两个Predicate接口
一个用于判断字符串长度一个用于判断字符串是否包含a,两个条件必须同时满足*/
public static boolean checkString(String s, Predicate<String> pre1,Predicate<String> pre2){//如果要使用||,可以使用or(||),如果要使用negate(!)直接替换就行
return pre1.test(s)&&pre2.test(s);//等价return pre1.and(pre2).test(s);
}
public static void main(String[] args) {
String s="asdfgj";
boolean b=checkString(s,(String str)->{
return str.length()>5;
},(String str)->{
return str.contains("a");
});
System.out.println(b);
}
}
要求:判断一个字符串,有两个判断条件
判断字符串长度是否大于5
如果字符串大于大于5返回false
如果字符串不大于5那么返回true
所以我们可以使用取反字符!对判断的结果取反
Predicate接口中有一个方法negate,也表示取反的意思
default Predicate negate(){
return(t)->!test(t);
}
import java.util.function.Predicate;
public class demo07 {
/*定义一个方法,方法的参数传递一个字符串,使用Predicate接口判断字符串的长度是否大于5*/
public static boolean checkString(String s, Predicate<String> pre){
//return !pre.test(s);
return pre.negate().test(s);
}
public static void main(String[] args) {
String s="asdfg";
boolean b=checkString(s,(String str)->{
return str.length()>5;
});
System.out.println(b);
}
}
练习:集合信息筛选
数组当中有多条”姓名+性别“的信息如下
String[] array={“迪丽热巴,女”,“古力娜扎,女”,“马儿扎哈,男”,“赵丽颖,女”}
请通过Predicate接口的拼装将符合要求的字符串筛选到集合ArrayList中
需要同时满足两个条件:1、必须时女生。2、名字为四个字
分析:1、有两个判断条件,所以需要两个Predicate接口对条件进行判断
2、必须同时满足两个条件,所以可以使用and方法链接两个判断条件
import java.util.ArrayList;
import java.util.function.Predicate;
public class demo08 {//定义一个方法,方法的参数传递一个包含人员信息的数组,传递两个Predicate接口
//用于对数组的信息进行过滤,把满足条件的信息存到ArrayList集合中并返回
public static ArrayList<String> filer(String[] arr, Predicate<String> pre1, Predicate<String> pre2){
//定义一个ArrayList集合,存储锅炉信息
ArrayList<String> list=new ArrayList<>();
for(String s:arr){//遍历数组,获取数组中的每一条信息
//使用Predicate接口中的方法test对获取到的字符串进行判断
boolean b=pre1.and(pre2).test(s);//对得到的布尔值进行判断
if(b){
list.add(s);//条件成立,把信息存在ArrayList集合中
}
}
return list;
}
public static void main(String[] args) {
String[] array={"迪丽热巴,女","古力娜扎,女","马儿扎哈,男","赵丽颖,女"};
ArrayList<String> list=filer(array,(String s)-> {
return s.split(",")[1].equals("女");
},(String s)->{
return s.split(",")[0].length()==4;
});
for (String s:list){
System.out.println(s);
}
}
}
Function
java.util.function.Function<T,R>接口用来根据一个类型的数据得到另一个类型的数据
前者成为前置条件,后者称为后置条件
Function接口中最主要的抽象方法为:R apply(T t),根据类型T的参数获得类型R的结果
使用的场景例如:将String类型转换为Integer类型
import java.util.function.Function;
public class demo09 {/*定义一个方法,方法的参数传递一个Function接口,泛型使用<String,Integer>
使用Function接口中的方法apply,把字符串类型的整数转换为Integer类型的整数*/
public static void change(String s, Function<String,Integer> fun){
Integer in=fun.apply(s);
System.out.println(in);
}
public static void main(String[] args) {
String s="12345";//定义一个字符串类型的整数
//调用change方法,传递字符串类型的整数和lambda表达式
change(s,(String str)->{
return Integer.parseInt(str)
});
}
}
Function中andThen
Function接口中的默认方法andThen:用来组合操作
需求:把String类型的“1232”转换成Integer类型,把转换后的结果加10
把增加之后的Integer类型的数据转换为String类型
分析:转换了两次,第一次是把String类型转换为了Integer类型
所以我们可以使用Function<String,Integer>fun1
Integer i=fun1.apply(“123”)+10;
第二次是把Integer类型转换为String类型
所以我们可以使用Function<Integer,String> fun2
String s=fun2.apply(i);
我们可以使用andThen方法,把两次转换组合到一起使用
String s=fun1.andThen(fun2).apply(“123”)
fun1先调用apply方法,把字符串转换为Integer
fun2再调用apply方法,把Integer转换为字符串
import java.util.function.Function;
public class demo10 {
/*定义一个方法,参数传一个字符串类型的整数,再传递两个Function接口,
一个泛型使用Function<String,Integer>
一个泛型使用Function<Integer,String>*/
public static void change(String s, Function<String,Integer> fun1,Function<Integer,String> fun2){
String ss=fun1.andThen(fun2).apply(s);
System.out.println(ss);
}
public static void main(String[] args) {
String s="123";
change(s,(String str)->{//调用change方法传递字符串和两个Lambda表达式
//把字符串转换成整数+10
return Integer.parseInt(str)+10;
},(Integer i)->{
return i+"";
});
}
}
练习
:自定义函数拼接模式
题目:使用Function进行函数模型的拼接,按照顺序需要执行多个函数操作为:String str =“赵丽颖,20”
分析:1、将字符串截取出数字部分,得到字符串;Function<String,String>“赵丽颖”->“20”
2、将上一步的字符串转换成为int类型的数字Function<String,Integer>“20”->20
3、将上一步的int数字累加到一百,得到int数字Function<Integer,Integer>20->120
import java.util.function.Function;
public class demo01 {
/*定义一个方法,参数传递包含姓名和年龄的字符串,再传递3个Function接口用于类型转换*/
public static int change(String s, Function<String,String> fun1,Function<String,Integer> fun2,
Function<Integer,Integer> fun3){
return fun1.andThen(fun2).andThen(fun3).apply(s);
}
public static void main(String[] args) {
String str="赵丽颖,20";
int num =change(str,(String s)->{
return s.split(",")[1];
},(String s)->{
return Integer.parseInt(s);
},(Integer i)->{
return i+100;
});
System.out.println(num);
}
}
本文介绍了Java中函数式接口的概念,如@FunctionalInterface注解的作用,以及如何使用函数式接口作为方法参数和返回值。通过示例展示了如何使用Lambda表达式优化日志案例,避免不必要的性能浪费。此外,还探讨了Supplier、Consumer、Predicate等函数式接口的使用,以及它们在逻辑判断和数据处理中的应用。最后,通过实际案例演示了如何利用Function接口进行数据转换和操作的组合。
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