JAVA 泛型类

本文介绍了Java泛型的基本概念,包括其在JDK5.0之后的引入背景、本质及应用场景。详细解释了泛型类、接口和方法的概念,并通过实例展示了如何使用泛型提高代码复用性和安全性。
泛型是JDK 5.0后出现新概念,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。

泛型类引入的好处不仅在于减少代码量,还在于一提供了编译时期数据类型的检查功能,可以提前预知错误的发生,增加代码安全性,二是减少了强制类型转换。下面定义一个泛型类

Example GenericFX.java

package org;

public class GenericFX<E>

{

private E fx;



public void setFX(E fx)

{

this.fx = fx;

}



public E getFX()

{

return fx;

}

}

在此例中,GenericFX类就是要定义的泛型类,类型变量E是泛型类的类型参数,我们可以使用GenericFX<E>这样的类型名来声明一个泛型类。如

GenericFX<E> fx = new GenericFX<E>(),其中E就是具体的类型, 下面看一个应用泛型类的例子.

Example GenericFXDemo.java

package org;

public class GenericFXDemo

{

public void main(String[] args)

{

GenericFX<Integer> f1 = new GenericFX<Integer>();

GenericFX<Boolean> f2 = new GenericFX<Boolean>();



f1.setFX(new Integer(10));

System.out.println(f1.getFX);//



f2.setFX(new Boolean(true));

System.out.println(f2.getFX);//

}

}

可以看到,f1,f2都是同一泛型类的对象引用,在取得不同参数类型对象时,已不需要实行类型转换.

如果像这样修改一下代码,

f1.setFX(new Integer(10));

Boolean b = f1.getFX();

System.out.println(b); 这里编译就会报错,告诉你这不安全.

泛型类可以定义多个类型参数,像GenericFX<E,F>就要两个类型参数。但是,无论有多少个类型参数,泛型仍然只需要一个类。如上GenericFX<Integer> ,GenericFX<Boolean>都属于同一个泛型类GenericFX,f1,f2都只是该泛型类的一个应用,当然单一的GenericFX类是不能称为泛型类的,必须要有<>和类型参数才可以,而像fx只是泛型类的成员变量。


转载原地址 http://blog.youkuaiyun.com/menght/archive/2008/11/13/3293249.aspx
### 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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