• 【JAVA知识梳理】泛型详解


    活动地址:CSDN21天学习挑战赛

    本文已收录于专栏
    ⭐️ 《java 知识梳理》⭐️

    泛型

    背景:

    从JDK 5.0以后,Java引入了“参数化类型(Parameterized type)”的概念,允许我们在创建集合时再指定集合元素的类型,正如:List ,这表明该List只能保存字符串类型的对象。

    作用

    1. 解决元素存储的安全性问题,好比商品、药品标签,不会弄错。
    2. 解决获取数据元素时,需要类型强制转换的问题,好比不用每回拿商品、药品都要辨别。

    image-20200429224753376

    @Test
    public void test1(){
        ArrayList list = new ArrayList();
        //需求:存放学生的成绩
        list.add(78);
        list.add(76);
        list.add(89);
        list.add(88);
        //问题一:类型不安全
        //        list.add("Tom");
    
        for(Object score : list){
            //问题二:强转时,可能出现ClassCastException
            int stuScore = (Integer) score;
        
            System.out.println(stuScore);
        }
    }
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18

    image-20200429224832416

    //在集合中使用泛型,以ArrayList为例
    @Test
    public void test1(){
        ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("AAA");
        list.add("BBB");
        list.add("FFF");
        list.add("EEE");
        list.add("CCC");
    	//遍历方式一:
        Iterator<String> iterator = list.iterator();
        while (iterator.hasNext()){
            System.out.println(iterator.next());
        }
        System.out.println("-------------");
        //便利方式二:
        for (String str:
             list) {
            System.out.println(str);
        }
    }
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21

    集合中泛型

    ① 集合接口或集合类在JDK 5.0时都修改为带泛型的结构。

    ② 在实例化集合类时,可以指明具体的泛型类型

    ③ 指明完以后,在集合类或接口中凡是定义类或接口时,内部结构(比如:方法、构造器、属性等)使用到类的泛型的位置,都指定为实例化的泛型类型。

    比如:add(E e) —>实例化以后:add(Integer e)

    ④ 注意点:泛型的类型必须是类,不能是基本数据类型。需要用到基本数据类型的位置,拿包装类替换

    ⑤ 如果实例化时,没有指明泛型的类型。默认类型为 java.lang.Object 类型

    说明

    1. 泛型类可能有多个参数,此时应将多个参数一起放在尖括号内。比如

    2. 泛型类的构造器如下: public GenericClass(){}

      而下面是错误的: public GenericClass{}

    3. 实例化后,操作原来泛型位置的结构必须与指定的泛型类型一致。

    4. 泛型不同的引用不能相互赋值。

      尽管在编译时 ArrayList和ArrayList是两种类型,但是,在运行时只有一个ArrayList被加载到JVM中。

    5. 泛型如果不指定,将被擦除,泛型对应的类型均按照Object处理,但不等价于Object。

      建议:泛型要使用一路都用。要不用,一路都不要用。

    6. 如果泛型结构是一个接口或抽象类,则不可创建泛型类的对象。

    7. JDK 7.0,泛型的简化操作: ArrayListfirst= new ArrayList<>();(类型推断)

    8. 泛型的指定中不能使用基本数据类型,可以使用包装类替换。

    9. 在类/接口上声明的泛型,在本类或本接口中即代表某种类型,可以作为非静态属性的类型、非静态方法的参数类型、非静态方法的返回值类型。但在静态方法中不能使用类的泛型。

    10. 异常类不能是泛型的。

    11. 不能使用 new E[]。但是可以:E[] elements= (E[])new Object[capacity];

    参考:ArrayList源码中声明:Object[] elementData,而非泛型参数类型数组。

    1. 父类有泛型,子类可以选择保留泛型也可以选择指定泛型类型
    • 子类不保留父类的泛型:按需实现
      • 没有类型—擦除
      • 具体类型
    • 子类保留父类的泛型:泛型子类
      • 全部保留
      • 部分保留
    • 结论:子类必须是“富二代”,子类除了指定或保留父类的泛型,还可以增加自己的泛型

    自定义泛型

    泛型类、泛型接口、泛型方法

    泛型的声明

    • interface Listclass GenTest 其中,T,K,V,不代表值,而是表示类型。这里使用任意字母都可以。
    • 常用T表示,是Type的缩写。

    泛型的实例化

    一定要在类名后面指定类型参数的值(类型)。如:

    List<String> strList =new ArrayList<String>();
    Iterator<Customer> iterator = customers.iterator();
    
    • 1
    • 2
    • T只能是类,不能用基本数据类型填充。但可以使用包装类填充
    • 把一个集合中的内容限制为一个特定的数据类型,这就是 generics背后的核心思想
    //JDK 5.0以前
    Comparable c = new Date();
    System.out.println(c.comparaTo("red");
                       
    //JDK 5.0以后
    Comparable <Date> c = new Date();
    System.out.println(c.comparaTo("red");                   
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    自定义泛型类

    代码示例:

    /**
     * 自定义泛型类Order
     */
    class Order<T> {
        private String orderName;
        private int orderId;
        //使用T类型定义变量
        private T orderT;
    
        public Order() {
        }
        //使用T类型定义构造器
        public Order(String orderName, int orderId, T orderT) {
            this.orderName = orderName;
            this.orderId = orderId;
            this.orderT = orderT;
        }
    
        //这个不是泛型方法
        public T getOrderT() {
            return orderT;
        }
        //这个不是泛型方法
        public void setOrderT(T orderT) {
            this.orderT = orderT;
        }
        //这个不是泛型方法
        @Override
        public String toString() {
            return "Order{" +
                    "orderName='" + orderName + '\'' +
                    ", orderId=" + orderId +
                    ", orderT=" + orderT +
                    '}';
        }
    //    //静态方法中不能使用类的泛型。
    //    public static void show(T orderT){
    //        System.out.println(orderT);
    //    }
    
    //    //try-catch中不能是泛型的。
    //    public void show(){
    //        try {
    //
    //        }catch (T t){
    //
    //        }
    //    }
    
        //泛型方法:在方法中出现了泛型的结构,泛型参数与类的泛型参数没有任何关系。
        //换句话说,泛型方法所属的类是不是泛型类都没有关系。
        //泛型方法,可以声明为静态的。
        // 原因:泛型参数是在调用方法时确定的。并非在实例化类时确定。
        public static <E> List<E> copyFromArryToList(E[] arr) {
            ArrayList<E> list = new ArrayList<>();
            for (E e :
                    list) {
                list.add(e);
            }
            return list;
        }
    }
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62

    自定义泛型接口

    代码示例:

    /**
     * 自定义泛型接口
     */
    public interface DemoInterface <T> {
        void show();
        int size();
    }
    
    //实现泛型接口
    public class Demo implements DemoInterface {
        @Override
        public void show() {
            System.out.println("hello");
        }
    
        @Override
        public int size() {
            return 0;
        }
    }
    
    @Test
    //测试泛型接口
    public void test3(){
        Demo demo = new Demo();
        demo.show();
    }
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27

    自定义泛型方法

    • 方法,也可以被泛型化,不管此时定义在其中的类是不是泛型类。在泛型方法中可以定义泛型参数,此时,参数的类型就是传入数据的类型。

    • 泛型方法的格式: [访问权限]<泛型>返回类型 方法名(泛型标识 参数名称])抛出的异常

    • 泛型方法声明泛型时也可以指定上限

    • 泛型方法声明泛型时也可以指定上限

    代码示例:

    //泛型方法:在方法中出现了泛型的结构,泛型参数与类的泛型参数没有任何关系。
    //换句话说,泛型方法所属的类是不是泛型类都没有关系。
    //泛型方法,可以声明为静态的。
    // 原因:泛型参数是在调用方法时确定的。并非在实例化类时确定。
    public static <E> List<E> copyFromArryToList(E[] arr) {
        ArrayList<E> list = new ArrayList<>();
        for (E e :
             list) {
            list.add(e);
        }
        return list;
    }
    
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12

    通配符

    1.通配符的使用