java 泛型

本文深入探讨Java泛型的概念、使用场景、基础语法及其实现细节,包括泛型容器的实现、与子类的关系、泛型接口的实现等。通过实例展示了如何利用泛型提高代码的可读性、安全性和效率。

看到一篇比较不错的java 泛型方面的文章就转载了,原文链接:http://www.cnblogs.com/mengdd/archive/2013/01/21/2869778.html


这里只转载第一篇,之后的继续看。




所谓泛型,就是变量类型的参数化。

  泛型是JDK1.5中一个最重要的特征。通过引入泛型,我们将获得编译时类型的安全和运行时更小的抛出ClassCastException的可能。

  在JDK1.5中,你可以声明一个集合将接收/返回的对象的类型。

  使用泛型时如果不指明参数类型,即泛型类没有参数化,会提示警告,此时类型为Object。

 

为什么使用泛型

  使用泛型的典型例子,是在集合中的泛型使用。

  在使用泛型前,存入集合中的元素可以是任何类型的,当从集合中取出时,所有的元素都是Object类型,需要进行向下的强制类型转换,转换到特定的类型

  比如:

List myIntList = new LinkedList(); // 1

myIntList.add(new Integer(0)); // 2

Integer x = (Integer) myIntList.iterator().next(); // 3   

  第三行的这个强制类型转换可能会引起运行时的错误。

  泛型的思想就是由程序员指定类型,这样集合就只能容纳该类型的元素。

  使用泛型:

List<Integer> myIntList = new LinkedList<Integer>(); // 1'

myIntList.add(new Integer(0)); // 2'

Integer x = myIntList.iterator().next(); // 3'

  将第三行的强制类型转换变为了第一行的List类型说明,编译器会为我们检查类型的正确性。这样,代码的可读性和健壮性也会增强。

 

泛型使用基础

  例如:

复制代码
public interface List <E> 
{
    void add(E x);
    Iterator<E> iterator();
}

public interface Iterator<E> 
{
    E next();
    boolean hasNext();
}
复制代码

 

  尖括号中包含的是形式类型参数formal type parameters),它们就如同一般的类型一样,可以在整个类的声明中被使用。

  当类被使用时,会使用具体的实际类型参数actual type argument代替。

  比如前面的例子中的List<Integer>,那么所有的E将会被Integer类型所代替。

  泛型类型参数只能被类或接口类型赋值,不能被原生数据类型赋值,原生数据类型需要使用对应的包装类。

  形式类型参数的命名:尽量使用单个的大写字母(有时候多个泛型类型时会加上数字,比如T1,T2),比如许多容器集合使用E,代表element(元素),Map中用K代表键keys,V代表值。

 

 

泛型容器的实现讨论

  不能用new的形式来创建一个泛型数组。 

  如下:

复制代码
public class SimpleCollection<T>
{
   private T[] objArr;
   private int index = 0;

   public SimpleCollection()
   {
      //Error: Cannot create a generic array of T
      objArr = new T[10];   
   }
}
复制代码

  会报错。

 

  如何创建一个数组让它接受所有可能的类型呢?

复制代码
public class SimpleCollection<T>
{
    private T[] objArr;
    
    private int index = 0;
    public SimpleCollection()
    {
        //Error: Cannot create a generic array of T
        //objArr = new T[10];
        
        //Warning: Unchecked cast from Object[] to T[]
        objArr = (T[]) new Object[10];
        
    }

}
复制代码

 

  这个形式虽然可以做到,但是会产生一个警告

  查看ArrayList中的实现,可以发现它是使用了一个Object类型的数组:

private transient Object[] elementData;

 

  在取出的时候(get方法中)使用了类型转换:

(E) elementData[index];

 

 

泛型和子类

List<String> ls = new ArrayList<String>(); // 1

List<Object> lo = ls; // 2

 

  一个String类型的List是一个Object类的List吗?

  不可以,Java编译器将会在第二行产生一个编译错误,因为它们的类型不匹配。

  这样就避免了如果lo引入加入Object类型的对象,而ls引用试图将其转换为String类型而引发错误。所以编译器阻止了这种可能。

 

继承泛型类别

  直接用例子说明:

  父类:

复制代码
public class Parent<T1,T2>
{
    private T1 foo1;
    private T2 foo2;
    
    public T1 getFoo1()
    {
        return foo1;
    }
    public void setFoo1(T1 foo1)
    {
        this.foo1 = foo1;
    }
    public T2 getFoo2()
    {
        return foo2;
    }
    public void setFoo2(T2 foo2)
    {
        this.foo2 = foo2;
    }    

}
复制代码

 

  子类继承父类:

复制代码
public class Child<T1, T2, T3> extends Parent<T1, T2>
{
    private T3 foo3;

    public T3 getFoo3()
    {
        return foo3;
    }

    public void setFoo3(T3 foo3)
    {
        this.foo3 = foo3;
    }
    
}
复制代码

 


实现泛型接口

  见例子:

  泛型接口:

复制代码
public interface ParentInterface<T1,T2>
{
    public void setFoo1(T1 foo1);
    public void setFoo2(T2 foo2);
    public T1 getFoo1();
    public T2 getFoo2();

}
复制代码

  子类实现泛型接口:

复制代码
public class ChildClass<T1,T2> implements ParentInterface<T1, T2>
{
    private T1 foo1;
    private T2 foo2;
    
    @Override
    public void setFoo1(T1 foo1)
    {
        this.foo1 = foo1;
        
    }
    @Override
    public void setFoo2(T2 foo2)
    {
        this.foo2 = foo2;
    }
    @Override
    public T1 getFoo1()
    {
        return this.foo1;
    }
    @Override
    public T2 getFoo2()
    {
        return this.foo2;
    }

}
复制代码

JavaJava中一种强大的特性,允许编写类安全且可重用的代码,能创建灵活的组件处理不同数据类,同时保持代码的简洁性和可读性,对于编写高质量Java程序至关重要[^2]。 ### 基本概念 通俗理解,让类可以像方法的参数一样传递。例如`List<String>`中的`String`就是类参数,它告知编译器该`List`只能存放`String`类的对象[^3]。 ### 使用场景 - **类安全**:在没有时,需要强制类转换,容易导致`ClassCastException`,而使用能在编译时检查类安全,避免运行时异常。 - **代码复用**:不使用时,为不同类需要编写相似的代码,使用一套代码就可以适用于多种类。 - **代码清晰度**:没有时,需要查看文档或注释才能知道集合中存储的类,使用可直接从类声明了解集合中存储的类[^3]。 ### 使用方法 #### 类 在实例化类的时候指明的具体类。例如: ```java class Box<T> { private T t; public void set(T t) { this.t = t; } public T get() { return t; } } // 使用 Box<String> stringBox = new Box<>(); stringBox.set("Hello"); String value = stringBox.get(); ``` #### 方法 在调用方法的时候指明的具体类。示例如下: ```java public <T> T genericMethod(Class<T> tClass) throws InstantiationException, IllegalAccessException { T instance = tClass.newInstance(); return instance; } // 使用 try { String str = genericMethod(String.class); } catch (InstantiationException | IllegalAccessException e) { e.printStackTrace(); } ``` ### 通配符 在代码中,问号`?`称为通配符,用来表示未知类。通配符可在多种情况下使用,如作为参数、字段或局部变量的类,有时也可作为返回类,但永远不会用作调用方法、创建类或超类实例的类参数。例如: ```java public static void printList(java.util.List<?> list) { for (Object element : list) { System.out.println(element); } } ``` ### 原理 Java是通过类擦除实现的。在编译时,编译器会把信息擦除,替换为原始类(如`List<String>`会被擦除为`List`),并在必要的地方插入类转换代码,以保证类安全。 ### 最佳实践 - **合理使用类和方法**:根据实际需求选择合适的形式,若类参数与类的整体相关,可使用类;若只与某个方法相关,则使用方法。 - **使用通配符提高灵活性**:当需要处理不同的集合时,合理使用通配符能提高代码的灵活性和复用性。 - **注意类擦除的影响**:由于类擦除,在运行时无法获取的具体类信息,编写代码时需考虑这一点。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值