Java方法引用原理實例解析
在使用Lambda表達式的時候,我們實際上傳遞進去的代碼就是一種解決方案:拿什么參數做什么操作。那么考慮 一種情況:如果我們在Lambda中所指定的操作方案,已經有地方存在相同方案,那是否還有必要再寫重復邏輯?
冗余的Lambda場景在 Printable 接口當中唯一的抽象方法 print 接收一個字符串參數,目的就是為了打印顯示它。那么通過Lambda 來使用它的代碼很簡單:
public class Demo1 { private static void printString(Printable data) {data.print('Hello, World!'); } public static void main(String[] args) { printString(s -> System.out.println(s)); }}interface Printable { void print(String str);}
其中 printString 方法只管調用 Printable 接口的 print 方法,而并不管 print 方法的具體實現邏輯會將字符串打印到什么地方去。而 main 方法通過Lambda表達式指定了函數式接口 Printable 的具體操作方案為:拿到 String(類型可推導,所以可省略)數據后,在控制臺中輸出它。
問題分析這段代碼的問題在于,對字符串進行控制臺打印輸出的操作方案,明明已經有了現成的實現,那就是 System.out 對象中的 println(String) 方法。既然Lambda希望做的事情就是調用 println(String) 方法,那何必自己手動調用呢?
用方法引用改進代碼能否省去Lambda的語法格式(盡管它已經相當簡潔)呢?只要“引用”過去就好了:
public class Demo2 { private static void printString(Printable data) {data.print('Hello, World!'); } public static void main(String[] args) { printString(System.out::println); }}
請注意其中的雙冒號 :: 寫法,這被稱為“方法引用”,而雙冒號是一種新的語法。
方法引用符雙冒號 :: 為引用運算符,而它所在的表達式被稱為方法引用。如果Lambda要表達的函數方案已經存在于某個方法的實現中,那么則可以通過雙冒號來引用該方法作為Lambda的替代者。
語義分析:
例如上例中, System.out 對象中有一個重載的 println(String) 方法恰好就是我們所需要的。那么對于 printString 方法的函數式接口參數,對比下面兩種寫法,完全等效:
Lambda表達式寫法: s -> System.out.println(s);方法引用寫法: System.out::println
第一種語義是指:拿到參數之后經Lambda之手,繼而傳遞給 System.out.println 方法去處理。
第二種等效寫法的語義是指:直接讓 System.out 中的 println 方法來取代Lambda。
兩種寫法的執行效果完全一樣,而第二種方法引用的寫法復用了已有方案,更加簡潔。
注:Lambda 中 傳遞的參數 一定是方法引用中 的那個方法可以接收的類型,否則會拋出異常
通過對象名引用成員方法public class Demo3 { private static void printString(printable lambda) {lambda.print('Hello'); } public static void main(String[] args) {MethodRefObject obj = new MethodRefObject();printString(obj::printUpperCase); }}@FunctionalInterfaceinterface printable { void print(String str);}class MethodRefObject { public void printUpperCase(String str) {System.out.println(str.toUpperCase()); }}通過類名稱引用靜態方法
public class Demo4 { private static void method(int num, Calcable lambda) {System.out.println(lambda.calc(num)); } public static void main(String[] args) {method(-10, Math::abs); }}@FunctionalInterfaceinterface Calcable { int calc(int num);}通過super引用成員方法
public class Demo5 extends Human{ @Override public void sayHello() {System.out.println('大家好,我是Man!'); } //定義方法method,參數傳遞Greetable接口 public void method(Greetable g){g.greet(); } public void show(){method(super::sayHello); }}class Human { public void sayHello() {System.out.println('Hello!'); }}@FunctionalInterfaceinterface Greetable { void greet();}通過this引用成員方法
public class Demo6 { private void buyHouse() { System.out.println('買房子'); } private void marry(Richable lambda) { lambda.buy(); } public void beHappy() { marry(() -> this.buyHouse()); }}@FunctionalInterface interface Richable { void buy();}類的構造器引用
public class Demo7 { public static void printName(String name, PersonBuilder builder) {System.out.println(builder.buildPerson(name).getName()); }public static void main(String[] args) {printName('趙麗穎', Person::new); }}class Person{ String name; public Person(String name) {this.name = name; } public String getName() {return name; } public void setName(String name) {this.name = name; } @Override public String toString() {return 'Person{' +'name=’' + name + ’’’ +’}’; }}interface PersonBuilder { Person buildPerson(String name); }數組的構造器引用
public class Demo8 { private static int[] initArray(int length, ArrayBuilder builder) {return builder.buildArray(length); } public static void main(String[] args) {int[] array = initArray(10, int[]::new); }}@FunctionalInterfaceinterface ArrayBuilder { int[] buildArray(int length); }總結
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