JAVA泛型类

public interface BaseDao<T extends Serializable> {
    //...
}

.jdk1.5的新特性---泛型。这是定义在接口上的泛型,继承了Serializable(序列化),也就省去了强制转换。可以传输对象。

泛型是Java SE 1.5的新特性,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。

这种参数类型可以用在类、接口和方法的创建中,分别称为泛型类、泛型接口、泛型方法。

  Java语言引入泛型的好处是安全简单。

  在Java SE 1.5之前,没有泛型的情况的下,通过对类型Object的引用来实现参数的“任意化”,“任意化”带来的缺点是要做显式的强制类型转换,

而这种转换是要求开发者对实际参数类型可以预知的情况下进行的。对于强制类型转换错误的情况,编译器可能不提示错误,在运行的时候才出现异常

,这是一个安全隐患。

  泛型的好处是在编译的时候检查类型安全,并且所有的强制转换都是自动和隐式的,提高代码的重用率。

  泛型在使用中还有一些规则和限制:

  1、泛型的类型参数只能是类类型(包括自定义类),不能是简单类型。

  2、同一种泛型可以对应多个版本(因为参数类型是不确定的),不同版本的泛型类实例是不兼容的。

  3、泛型的类型参数可以有多个。

  4、泛型的参数类型可以使用extends语句,例如<T extends superclass>。习惯上成为“有界类型”。

  5、泛型的参数类型还可以是通配符类型。例如Class<?> classType = Class.forName(java.lang.String);

  泛型还有接口、方法等等,内容很多,需要花费一番功夫才能理解掌握并熟练应用。在此给出我曾经了解泛型时候写出的两个例子(根据看的印象写的),

实现同样的功能,一个使用了泛型,一个没有使用,通过对比,可以很快学会泛型的应用,学会这个基本上学会了泛型70%的内容。

  例子一:使用了泛型

Java code
public class Gen<T> {  private T ob; //定义泛型成员变量  public Gen(T ob) {   this.ob = ob;  }  public T getOb() {   return ob;  }  public void setOb(T ob) {   this.ob = ob;  }  public void showTyep() {   System.out.println("T的实际类型是: " + ob.getClass().getName());  } } public class GenDemo {  public static void main(String[] args){  //定义泛型类Gen的一个Integer版本  Gen<Integer> intOb=new Gen<Integer>(88);  intOb.showTyep();  int i= intOb.getOb();  System.out.println("value= " + i);  System.out.println("----------------------------------");  //定义泛型类Gen的一个String版本  Gen<String> strOb=new Gen<String>("Hello Gen!");  strOb.showTyep();  String s=strOb.getOb();  System.out.println("value= " + s); } }


例子二:没有使用泛型
Java code
public class Gen2 {  private Object ob; //定义一个通用类型成员  public Gen2(Object ob) {   this.ob = ob;  }  public Object getOb() {   return ob;  }  public void setOb(Object ob) {   this.ob = ob;  }  public void showTyep() {   System.out.println("T的实际类型是: " + ob.getClass().getName());  } } public class GenDemo2 {  public static void main(String[] args) {   //定义类Gen2的一个Integer版本   Gen2 intOb = new Gen2(new Integer(88));   intOb.showTyep();   int i = (Integer) intOb.getOb();   System.out.println("value= " + i);   System.out.println("----------------------------------");   //定义类Gen2的一个String版本   Gen2 strOb = new Gen2("Hello Gen!");   strOb.showTyep();   String s = (String) strOb.getOb();   System.out.println("value= " + s);  } }

运行结果:

  两个例子运行Demo结果是相同的,控制台输出结果如下:

  T的实际类型是:
Java code
java.lang.Integer value= 88 ---------------------------------- T的实际类型是: java.lang.String value= Hello Gen! Process finished with exit code 0

### Java 泛型类的定义与使用 #### 定义泛型类Java 中,可以通过在类名后面添加尖括号 `<T>` 来定义一个泛型类。这里的 `T` 是类型参数,可以代表任何数据类型。通过这种方式,可以在不指定具体类型的条件下编写通用的代码。 以下是泛型类的一个基本定义方式: ```java public class Box<T> { private T content; public void setContent(T content) { this.content = content; } public T getContent() { return content; } } ``` 在这个例子中,`Box<T>` 表示该类是一个能够存储任意类型对象的容器[^1]。当创建这个类的对象时,可以根据实际需求传入具体的类型参数。 #### 创建并实例化泛型类 要使用泛型类,只需像下面这样指定所需的类型即可: ```java Box<String> stringBox = new Box<>(); stringBox.setContent("Hello, world!"); System.out.println(stringBox.getContent()); ``` 这里我们指定了 `String` 类型作为 `T` 的实现,因此 `content` 字段现在只能接受字符串值[^2]。 #### 多个类型参数的支持 如果需要支持多种不同类型的变量,则可以在定义的时候增加额外的类型参数: ```java public class Pair<K,V>{ private K key; private V value; public void setPair(K key, V value){ this.key=key; this.value=value; } public K getKey(){ return key; } public V getValue(){ return value; } } ``` 此案例展示了如何在一个类里处理两个不同的类型 (`K`, `V`) 。这使得开发者能够在同一个结构体内部操作两种独立的数据形式[^3]。 #### 继承中的泛型应用 子类也可以继承父类的同时保持其泛型特性或者进一步限定它。例如: ```java class Fruit {} class Apple extends Fruit {} // 声明了一个只允许Fruit及其派生类进入的集合 ArrayList<? extends Fruit> fruits = new ArrayList<Apple>(); ``` 这种情况下,虽然无法向列表中添加新元素 (因为编译器不知道确切的运行期类型),但是可以从其中读取项目,并安全地假设它们都是某种水果类型[^4]。 --- ### 总结 Java 提供了强大的机制来构建灵活而健壮的应用程序组件——即所谓的“泛型”。无论是简单的单参模板还是复杂的多重绑定场景下,合理运用这些工具都可以极大地提升软件设计的质量以及维护效率。
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