Rxjava

本文介绍了RxJava的基本概念,包括Observer与Subscriber的区别,Observable创建数据的不同方式,以及如何通过map和flatMap进行数据转换。同时,还探讨了线程调度器的选择与应用。

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Rxjava原文

http://gank.io/post/560e15be2dca930e00da1083

学习笔记

观察者

  • Observer
 Observer<String> observer = new Observer<String>() {

            @Override
            public void onNext(String s) {
                Log.d("aaa", s);
            }

            @Override
            public void onCompleted() {

            }

            @Override
            public void onError(Throwable e) {

            }
        };
  • Subscriber :Subscriber 对 Observer 接口进行了一些扩展,但他们的基本使用方式是完全一样的
  • 区别:
    onStart(): 这是 Subscriber 增加的方法。它会在 subscribe 刚开始,而事件还未发送之前被调用,可以用于做一些准备工作,例如数据的清零或重置。这是一个可选方法,默认情况下它的实现为空。需要注意的是,如果对准备工作的线程有要求(例如弹出一个显示进度的对话框,这必须在主线程执行), onStart() 就不适用了,因为它总是在 subscribe 所发生的线程被调用,而不能指定线程。要在指定的线程来做准备工作,可以使用 doOnSubscribe() 方法,具体可以在后面的文中看到。
    unsubscribe(): 这是 Subscriber 所实现的另一个接口 Subscription 的方法,用于取消订阅。在这个方法被调用后,Subscriber 将不再接收事件。一般在这个方法调用前,可以使用 isUnsubscribed() 先判断一下状态。 unsubscribe() 这个方法很重要,因为在 subscribe() 之后, Observable 会持有 Subscriber 的引用,这个引用如果不能及时被释放,将有内存泄露的风险。所以最好保持一个原则:要在不再使用的时候尽快在合适的地方(例如 onPause() onStop() 等方法中)调用 unsubscribe() 来解除引用关系,以避免内存泄露的发生。
  Subscriber<String> subscriber = new Subscriber<String>() {


            @Override
            public void onCompleted() {

            }

            @Override
            public void onError(Throwable e) {

            }

            @Override
            public void onNext(String s) {
                System.out.println(s);
            }
        };
  • just
Observable observable = Observable.just("Hello", "Hi", "Aloha");
// 将会依次调用:
// onNext("Hello");
// onNext("Hi");
// onNext("Aloha");
// onCompleted();
  • from
String[] words = {"Hello", "Hi", "Aloha"};
Observable observable = Observable.from(words);
// 将会依次调用:
// onNext("Hello");
// onNext("Hi");
// onNext("Aloha");
// onCompleted();
  • Action:不完整定义的回调,RxJava 会自动根据定义创建出 Subscriber 。
  • 简单解释一下这段代码中出现的 Action1 和 Action0。 Action0 是 RxJava 的一个接口,它只有一个方法 call(),这个方法是无参无返回值的;由于 onCompleted() 方法也是无参无返回值的,因此 Action0 可以被当成一个包装对象,将 onCompleted() 的内容打包起来将自己作为一个参数传入 subscribe() 以实现不完整定义的回调。这样其实也可以看做将 onCompleted() 方法作为参数传进了 subscribe(),相当于其他某些语言中的『闭包』。 Action1 也是一个接口,它同样只有一个方法 call(T param),这个方法也无返回值,但有一个参数;与 Action0 同理,由于 onNext(T obj) 和 onError(Throwable error) 也是单参数无返回值的,因此 Action1 可以将 onNext(obj) 和 onError(error) 打包起来传入 subscribe() 以实现不完整定义的回调。事实上,虽然 Action0 和 Action1 在 API 中使用最广泛,但 RxJava 是提供了多个 ActionX 形式的接口 (例如 Action2, Action3) 的,它们可以被用以包装不同的无返回值的方法。
            Action1<String> onNextAction = new Action1<String>() {
            @Override
            public void call(String s) {
                System.out.println(s);
            }
        };

        Action1<Throwable> onErrorAction = new Action1<Throwable>() {
            @Override
            public void call(Throwable throwable) {

            }
        };

        Action0 onCompletedAction = new Action0() {
            @Override
            public void call() {
                System.out.println("complete");
            }
        };

线程切换

  • scherdule
    1、Schedulers.immediate(): 直接在当前线程运行,相当于不指定线程。这是默认的 Scheduler。
    2、Schedulers.newThread(): 总是启用新线程,并在新线程执行操作。
    3、Schedulers.io(): I/O 操作(读写文件、读写数据库、网络信息交互等)所使用的 Scheduler。行为模 式和 newThread() 差不多,区别在于 io() 的内部实现是是用一个无数量上限的线程池,可以重用空闲的线程,因此多数情况下 io() 比 newThread() 更有效率。不要把计算工作放在 io() 中,可以避免创建不必要的线程。
    4、Schedulers.computation(): 计算所使用的 Scheduler。这个计算指的是 CPU 密集型计算,即不会被 I/O 等操作限制性能的操作,例如图形的计算。这个 Scheduler 使用的固定的线程池,大小为 CPU 核数。不要把 I/O 操作放在 computation() 中,否则 I/O 操作的等待时间会浪费 CPU。
    5、 Android 还有一个专用的 AndroidSchedulers.mainThread(),它指定的操作将在 Android 主线程运行。(需要另外导入Android的rxjava包)
  final Observable<String> observable = Observable.create(new Observable.OnSubscribe<String>() {
            @Override
            public void call(Subscriber<? super String> subscriber) {
                System.out.println("subscriber:" + Thread.currentThread().getName());
                subscriber.onNext("subscriber:" + Thread.currentThread().getName());
            }
        });
        Action1<String> onNextAction = new Action1<String>() {
            @Override
            public void call(String s) {
                System.out.println(s);
                System.out.println("onNextAction:" + Thread.currentThread().getName());
            }
        };

        observable.subscribeOn(Schedulers.immediate());
        observable.observeOn(Schedulers.newThread());
        observable.subscribe(onNextAction);

变换

  • map
 Observable.just("22").map(new Func1<String, Integer>() {
            @Override
            public Integer call(String s) {
                return Integer.parseInt(s) * 2;
            }
        }).subscribe(new Action1<Integer>() {
            @Override
            public void call(Integer integer) {
                System.out.println(integer);
            }
        });
  • flatMap
  List<String> list = new ArrayList();
        list.add("q");
        list.add("e");
        list.add("r");
        Observable.just(list).flatMap(new Func1<List<String>, Observable<String>>() {
            @Override
            public Observable<String> call(List<String> list) {
                return Observable.from(list);
            }
        }).subscribe(new Action1<String>() {
            @Override
            public void call(String s) {
                System.out.println(s);
            }
        });
电动汽车数据集:2025年3K+记录 真实电动汽车数据:特斯拉、宝马、日产车型,含2025年电池规格和销售数据 关于数据集 电动汽车数据集 这个合成数据集包含许多品牌和年份的电动汽车和插电式车型的记录,捕捉技术规格、性能、定价、制造来源、销售和安全相关属性。每一行代表由vehicle_ID标识的唯一车辆列表。 关键特性 覆盖范围:全球制造商和车型组合,包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车。 范围:电池化学成分、容量、续航里程、充电标准和速度、价格、产地、自主水平、排放、安全等级、销售和保修。 时间跨度:模型跨度多年(包括传统和即将推出的)。 数据质量说明: 某些行可能缺少某些字段(空白)。 几个分类字段包含不同的、特定于供应商的值(例如,Charging_Type、Battery_Type)。 各列中的单位混合在一起;注意kWh、km、hr、USD、g/km和额定值。 列 列类型描述示例 Vehicle_ID整数每个车辆记录的唯一标识符。1 制造商分类汽车品牌或OEM。特斯拉 型号类别特定型号名称/变体。型号Y 与记录关联的年份整数模型。2024 电池_类型分类使用的电池化学/技术。磷酸铁锂 Battery_Capacity_kWh浮充电池标称容量,单位为千瓦时。75.0 Range_km整数表示充满电后的行驶里程(公里)。505 充电类型主要充电接口或功能。CCS、NACS、CHAdeMO、DCFC、V2G、V2H、V2L Charge_Time_hr浮动充电的大致时间(小时),上下文因充电方法而异。7.5 价格_USD浮动参考车辆价格(美元).85000.00 颜色类别主要外观颜色或饰面。午夜黑 制造国_制造类别车辆制造/组装的国家。美国 Autonomous_Level浮点自动化能力级别(例如0-5),可能包括子级别的小
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