4-27 泛型

概述

泛型在java中有很重要的地位,在面向对象编程及各种设计模式中有非常广泛的应用。
什么是泛型?为什么要使用泛型?

	泛型,即“参数化类型”。一提到参数,最熟悉的就是定义方法时有形参,然后调用此方法时传递实参。
	那么参数化类型怎么理解呢?
	顾名思义,就是将类型由原来的具体的类型参数化,类似于方法中的变量参数,
	此时类型也定义成参数形式(可以称之为类型形参),然后在使用/调用时传入具体的类型(类型实参)。
	泛型的本质是为了参数化类型(在不创建新的类型的情况下,
	通过泛型指定的不同类型来控制形参具体限制的类型)。
	也就是说在泛型使用过程中,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、接口和方法中,分别被称为泛型类、泛型接口、泛型方法。

一个被举了无数次的例子:

List arrayList = new ArrayList();
arrayList.add("aaaa");
arrayList.add(100);

for(int i = 0; i< arrayList.size();i++){
    String item = (String)arrayList.get(i);
    Log.d("泛型测试","item = " + item);
}

毫无疑问,程序的运行结果会以崩溃结束:

java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.String

ArrayList可以存放任意类型,例子中添加了一个String类型,添加了一个Integer类型,再使用时都以String的方式使用,因此程序崩溃了。
为了解决类似这样的问题(在编译阶段就可以解决),泛型应运而生。

我们将第一行声明初始化list的代码更改一下,编译器会在编译阶段就能够帮我们发现类似这样的问题。

List<String> arrayList = new ArrayList<String>();
...
//arrayList.add(100); 在编译阶段,编译器就会报错

特性

泛型只在编译阶段有效。看下面的代码:

List<String> stringArrayList = new ArrayList<String>();
List<Integer> integerArrayList = new ArrayList<Integer>();

Class classStringArrayList = stringArrayList.getClass();
Class classIntegerArrayList = integerArrayList.getClass();

if(classStringArrayList.equals(classIntegerArrayList)){
    Log.d("泛型测试","类型相同");
}

输出结果:D/泛型测试: 类型相同。
通过上面的例子可以证明,在编译之后程序会采取去泛型化的措施。也就是说Java中的泛型,只在编译阶段有效。在编译过程中,正确检验泛型结果后,会将泛型的相关信息擦出,并且在对象进入和离开方法的边界处添加类型检查和类型转换的方法。也就是说,泛型信息不会进入到运行时阶段。
对此总结成一句话:泛型类型在逻辑上看以看成是多个不同的类型,实际上都是相同的基本类型。

泛型的使用

泛型有三种使用方式,分别为:泛型类、泛型接口、泛型方法

泛型类

泛型类型用于类的定义中,被称为泛型类。通过泛型可以完成对一组类的操作对外开放相同的接口。最典型的就是各种容器类,如:List、Set、Map。

泛型类的最基本写法:

class 类名称 <泛型标识:可以随便写任意标识号,标识指定的泛型的类型>{
  private 泛型标识 /*(成员变量类型)*/ var; 
  .....

  }
}

一个最普通的泛型类:

//此处T可以随便写为任意标识,常见的如T、E、K、V等形式的参数常用于表示泛型
//在实例化泛型类时,必须指定T的具体类型
public class Generic<T>{ 
    //key这个成员变量的类型为T,T的类型由外部指定  
    private T key;

    public Generic(T key) { //泛型构造方法形参key的类型也为T,T的类型由外部指定
        this.key = key;
    }

    public T getKey(){ //泛型方法getKey的返回值类型为T,T的类型由外部指定
        return key;
    }
}
//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
//传入的实参类型需与泛型的类型参数类型相同,即为Integer.
Generic<Integer> genericInteger = new Generic<Integer>(123456);

//传入的实参类型需与泛型的类型参数类型相同,即为String.
Generic<String> genericString = new Generic<String>("key_vlaue");
Log.d("泛型测试","key is " + genericInteger.getKey());
Log.d("泛型测试","key is " + genericString.getKey());
D/泛型测试: key is 123456
D/泛型测试: key is key_vlaue

定义的泛型类,就一定要传入泛型类型实参么?并不是这样,在使用泛型的时候如果传入泛型实参,则会根据传入的泛型实参做相应的限制,此时泛型才会起到本应起到的限制作用。如果不传入泛型类型实参的话,在泛型类中使用泛型的方法或成员变量定义的类型可以为任何的类型。
看一个例子:

Generic generic = new Generic("111111");
Generic generic1 = new Generic(4444);
Generic generic2 = new Generic(55.55);
Generic generic3 = new Generic(false);

Log.d("泛型测试","key is " + generic.getKey());
Log.d("泛型测试","key is " + generic1.getKey());
Log.d("泛型测试","key is " + generic2.getKey());
Log.d("泛型测试","key is " + generic3.getKey());

D/泛型测试: key is 111111
D/泛型测试: key is 4444
D/泛型测试: key is 55.55
D/泛型测试: key is false

注意:
泛型的类型参数只能是类类型,不能是简单类型。
不能对确切的泛型类型使用instanceof操作。如下面的操作是非法的,编译时会出错。

if(ex_num instanceof Generic<Number>){ }

泛型接口

泛型接口与泛型类的定义及使用基本相同。泛型接口常被用在各种类的生产器中,可以看一个例子:

//定义一个泛型接口
public interface Generator<T> {
    public T next();
}

当实现泛型接口的类,未传入泛型实参时:

/**
 * 未传入泛型实参时,与泛型类的定义相同,在声明类的时候,需将泛型的声明也一起加到类中
 * 即:class FruitGenerator<T> implements Generator<T>{
 * 如果不声明泛型,如:class FruitGenerator implements Generator<T>,编译器会报错:"Unknown class"
 */
class FruitGenerator<T> implements Generator<T>{
    @Override
    public T next() {
        return null;
    }
}

当实现泛型接口的类,传入泛型实参时:

/**
 * 传入泛型实参时:
 * 定义一个生产器实现这个接口,虽然我们只创建了一个泛型接口Generator<T>
 * 但是我们可以为T传入无数个实参,形成无数种类型的Generator接口。
 * 在实现类实现泛型接口时,如已将泛型类型传入实参类型,则所有使用泛型的地方都要替换成传入的实参类型
 * 即:Generator<T>,public T next();中的的T都要替换成传入的String类型。
 */
public class FruitGenerator implements Generator<String> {

    private String[] fruits = new String[]{"Apple", "Banana", "Pear"};

    @Override
    public String next() {
        Random rand = new Random();
        return fruits[rand.nextInt(3)];
    }
}

泛型通配符

我们知道Ingeter是Number的一个子类,同时在特性章节中我们也验证过Generic与Generic实际上是相同的一种基本类型。那么问题来了,在使用Generic作为形参的方法中,能否使用Generic的实例传入呢?在逻辑上类似于Generic和Generic是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?

为了弄清楚这个问题,我们使用Generic这个泛型类继续看下面的例子:

public void showKeyValue1(Generic<Number> obj){
    Log.d("泛型测试","key value is " + obj.getKey());
}
Generic<Integer> gInteger = new Generic<Integer>(123);
Generic<Number> gNumber = new Generic<Number>(456);

showKeyValue(gNumber);

// showKeyValue这个方法编译器会为我们报错:Generic<java.lang.Integer> 
// cannot be applied to Generic<java.lang.Number>
// showKeyValue(gInteger);
	通过提示信息我们可以看到Generic<Integer>不能被看作为`Generic<Number>的子类。
	由此可以看出: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。回到上面的例子,如何解决上面的问题?总不能为了定义一个新的方法来处理Generic<Integer>类型的类,这显然与java中的多台理念相违背。
	因此我们需要一个在逻辑上可以表示同时是Generic<Integer>和Generic<Number>父类的引用类型。由此类型通配符应运而生。

我们可以将上面的方法改一下:

public void showKeyValue1(Generic<?> obj){
    Log.d("泛型测试","key value is " + obj.getKey());
}
	类型通配符一般是使用?代替具体的类型实参,注意了,此处’?’是类型实参,而不是类型形参 。
	重要说三遍!此处’?’是类型实参,而不是类型形参 ! 此处’?’是类型实参,而不是类型形参 !再直白点的意思就是,此处的?和Number、String、Integer一样都是一种实际的类型,可以把?看成所有类型的父类。是一种真实的类型。
	可以解决当具体类型不确定的时候,这个通配符就是 ?  ;当操作类型时,不需要使用类型的具体功能时,只使用Object类中的功能。那么可以用 ? 通配符来表未知类型。

泛型方法

在java中,泛型类的定义非常简单,但是泛型方法就比较复杂了。
在java中,泛型类的定义非常简单,但是泛型方法就比较复杂了。

/**
 * 泛型方法的基本介绍
 * @param tClass 传入的泛型实参
 * @return T 返回值为T类型
 * 说明:
 *     1)public 与 返回值中间<T>非常重要,可以理解为声明此方法为泛型方法。
 *     2)只有声明了<T>的方法才是泛型方法,泛型类中的使用了泛型的成员方法并不是泛型方法。
 *     3)<T>表明该方法将使用泛型类型T,此时才可以在方法中使用泛型类型T。
 *     4)与泛型类的定义一样,此处T可以随便写为任意标识,常见的如T、E、K、V等形式的参数常用于表示泛型。
 */
public <T> T genericMethod(Class<T> tClass)throws InstantiationException ,
  IllegalAccessException{
        T instance = tClass.newInstance();
        return instance;
}
Object obj = genericMethod(Class.forName("com.test.test"));
<think>我们注意到用户的问题是关于“R7-27 GenericExample类”的介绍。然而,根据现有的知识库和常见编程知识,并没有一个广知名的、标准化的类叫做“R7-27 GenericExample”。这可能是一个特定教材、课程或企业内部使用的示例代码编号。 由于缺乏具体上下文,我们无法直接提供关于这个特定类名的详细信息。但我们可以推测,这很可能是一个关于Java(Generics)的示例类,因为“GenericExample”这个名称暗示了编程。 为了帮助用户,我们可以: 1. 解释在编程中的一般概念和作用 2. 给出一个典类示例(可能类似于用户提到的GenericExample) 3. 说明类的基本用法 ### 类简介 是Java等编程语言中的一种特性,它允许在定义类、接口和方法时使用类参数(type parameters)。这样可以使代码更加通用,同时保证类安全[^1]。的主要优点包括: -安全:编译时进行类检查,减少运行时错误 - 代码复用:可以编写适用于多种数据类的通用代码 - 消除强制类转换:使代码更简洁 ### 示例:一个简单的类 以下是一个典类示例,可能类似于用户提到的`GenericExample`: ```java public class GenericExample<T> { // T是类参数,可以是任何非基本类 private T data; public GenericExample(T data) { this.data = data; } public T getData() { return data; } public void setData(T data) { this.data = data; } public static void main(String[] args) { // 使用Integer类创建实例 GenericExample<Integer> intExample = new GenericExample<>(10); System.out.println("整数数据: " + intExample.getData()); // 使用String类创建实例 GenericExample<String> strExample = new GenericExample<>("Hello Generics"); System.out.println("字符串数据: " + strExample.getData()); } } ``` 在这个示例中: 1. `GenericExample<T>` 是一个类,`T`是类参数 2. 类中的`data`字段、构造函数和方法的参数/返回值都使用类`T` 3. 在`main`方法中,我们分别用`Integer`和`String`类实例化了这个类 ### 类的其他特性 1. **多类参数**:类可以有多个类参数,例如`class Pair<K, V> { ... }` 2. **有界类参数**:可以限制类参数的范围,例如`<T extends Number>`表示`T`必须是`Number`或其子类 3. **通配符**:在方法参数中使用`?`表示未知类,例如`List<?>`表示元素类未知的列表 ### 注意事项 - Java是通过类擦除实现的,这意味着在运行时信息会被擦除 - 不能使用基本类(如int, char等)作为参数,必须使用对应的包装类(如Integer, Character) 如果用户有更具体的上下文(如教材名称或代码片段),我们可以提供更精确的解释。 §§相关问题§§ 1. Java中的类擦除是什么? 2. 如何在方法中使用有界类参数? 3. 在集合框架中的应用有哪些例子? 4. 为什么Java不支持基本类? </think> ### 关于 R7-27 GenericExample 类的介绍 根据常见的编程规范(尤其是 Java/C# 等语言),**R7-27 GenericExample** 很可能是一个**类(Generic Class)的示例代码编号**,通常出现在教材、考试题或技术文档中。这类编号中的 "R7-27" 可能表示第七章第27个示例(或练习),而 "GenericExample" 是编程的典命名。以下是详细解析: --- ### 1. **类(Generic Class)的核心概念** 允许在定义类、接口或方法时使用**类参数(Type Parameters)**,使代码能灵活处理不同类的数据,同时保证类安全。 - **类参数**:用尖括号声明(如 `<T>`, `<K,V>`) - **类安全**:编译时检查类错误,避免运行时强制转换 - **代码复用**:同一套逻辑可处理多种数据类 --- ### 2. **GenericExample 类的典实现(以 Java 为例)** ```java // 类定义:T 是类占位符 public class GenericExample<T> { private T value; // 字段 public GenericExample(T value) { this.value = value; } public T getValue() { return value; } public void setValue(T value) { this.value = value; } // 示例:方法 public <E> void printType(E element) { System.out.println("Element type: " + element.getClass().getName()); } } ``` #### 使用示例: ```java public static void main(String[] args) { // 存储字符串类 GenericExample<String> strExample = new GenericExample<>("Hello"); System.out.println(strExample.getValue()); // 输出: Hello // 存储整数类 GenericExample<Integer> intExample = new GenericExample<>(100); System.out.println(intExample.getValue()); // 输出: 100 // 调用方法 strExample.printType(3.14); // 输出: Element type: java.lang.Double } ``` --- ### 3. **关键特性** | 特性 | 说明 | |--------------------|----------------------------------------------------------------------| | **类参数化** | 类声明中的 `<T>` 可替换为具体类(如 `Integer`, `String`) | | **编译时类检查** | 错误类赋值会导致编译报错(如 `intExample.setValue("text")` 无效) | | **避免类强转** | 无需手动转换类(如 `(String) obj`) | | **通配符与边界** | 支持 `<? extends Number>` 等高级特性约束类范围[^1] | --- ### 4. **应用场景** - **集合框架**:如 `ArrayList<T>`, `HashMap<K,V>` - **工具类**:数据转换器、缓存管理器等可复用组件 - **API 设计**:提供灵活且类安全的接口(如 Spring 框架的 `ResponseEntity<T>`) --- ### 5. **注意事项** - **类擦除**:Java 在编译后会擦除类信息(运行时 `T` 变为 `Object`)[^2] - **基本类限制**:不可直接用 `int`/`char` 等基本类,需使用包装类(如 `Integer`) - **多类参数**:可定义多个类(如 `class Pair<T, U> { ... }`)
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