java 泛型类

本文介绍了如何使用泛型类来提高代码的灵活性和复用性。通过对比非泛型类Person的操作工具类Tool,展示了泛型类如何允许Tool操作任何类型的对象,从而增强了其通用性和扩展性。

今天讲讲泛型类的使用,首先讲讲不使用泛型类的方法


Person.java

public class Person {
private int age;
private String name;
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
}


写一个工具类 对Person进行操作

public class Tool {
private Person person;


public Person getPerson() {
return person;
}


public void setPerson(Person person) {
this.person = person;
}

Tool.java只能操作Person这个类,而不能操作其他类,这样肯定不利于扩展,如果Tool想操作其他的类,就没办法了,所以这样肯定不是解决问题最好的办法,因此得想办法让Tool也能操作其他类,

现在Tool.java使用了泛型类来操作不可预知的对象,

public class Tool<T> {
private T t;

public T getT() {
return t;
}


public void setT(T t) {
this.t = t;
}
}

T就代表要操作的类,这是我们自定义的,其实jdk中

ArrayList<String> al = new ArrayList<>();这样的

只不过这不是我们自己自定义的类,而是jdk提供给我们使用的,原理是一样的



ToolMain.java 

public class ToolMain {
public static void main(String[] args) {
Tool<String> tool = new Tool<String>();
tool.setT("helloworld");
System.out.println(tool.getT());
}
}

在jdk1.5中后,使用泛型莱尼接受类中要操作的引用数据类型

泛型类:当类中操作的引用数据类型不确定的时候就使用泛型来表示






ToolMain.java 
### 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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