Java8新特性 - Lambda表达式快速上手

本文介绍了Java中的函数式接口概念,重点讲解了Lambda表达式的使用方式,以及Function接口下的Consumer、Supplier和Predicate接口的实例。通过Runnable接口展示了Lambda在创建线程中的应用。

1. 函数式接口

在了解什么是Lambda表达式之前,我们先来学习一下什么是函数式接口

接口中只有一个未实现的方法(有一个默认实现也算),这个接口就叫函数式接口

@FunctionalInterface
public interface MyInterface{
	void getPerson(int age, String name);
}

为了防止我们不知道自己创建的接口或者提供的接口是否是函数式接口,官方还提供了一个注解@FunctionalInterface通过这个注解可以判断当前接口是不是函数式接口(如果大于一个未被实现的方法则会报错)

2. Lambda表达式的使用

核心代码 (参数表) -> {方法体}

这里参数表最少为 () 或者单一个参数 x, 方法体的话有return必须写上return,只用一段可以省略{}

MyInterface interface1 = 
	(x,y) -> System.out.println(x + "'s age is " + y + " years old");

看到这里基本上就熟悉了大概写法啦,最后用一个常用的线程创建来熟悉熟悉

// 由于Runnable接口也是函数式接口,所以可以直接写
new Thread(() -> System.out.println("感谢你的关注点赞或收藏!!")).start();

3. Function

java.util.function包中定义了Function来实现一系列的函数式接口,最典型的有如下几个

  1. Consumer: 消费者
    通过accept()方法来获取提供的值,是一个有入参无出参的函数
Consumer comsumer = i -> System.out.println(i);
comsumer.accept(10);
  1. Supplier: 提供者
    通过get()方法来获取提供的值,是一个无入参有出参的函数
Supplier<String> supplier = () -> UUID.randomUUID().toString();
String s = supplier.get();
  1. Predicate: 断言
    通过test()方法判断对错,同时还有negate()方法进行一个反向的判断`
Predicate<Integer> even = t -> t%2 == 0;

boolean a = even.test(1); //正向判断
boolean b = even.negate().test(2); //反向判断
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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