【转】Java 泛型
转载:https://www.cnblogs.com/lwbqqyumidi/p/3837629.html。
一. 泛型概念的提出(为什么需要泛型)?
首先,我们看下下面这段简短的代码:

public class GenericTest { public static void main(String[] args) {
List list = new ArrayList();
list.add("qqyumidi");
list.add("corn");
list.add(100); for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
String name = (String) list.get(i); //
System.out.println("name:" + name);
}
}
}

定义了一个List类型的集合,先向其中加入了两个字符串类型的值,随后加入一个Integer类型的值。这是完全允许的,因为此时list默认的类型为Object类型。在之后的循环中,由于忘记了之前在list中也加入了Integer类型的值或其他编码原因,很容易出现类似于//1中的错误。因为编译阶段正常,而运行时会出现“java.lang.ClassCastException”异常。因此,导致此类错误编码过程中不易发现。
在如上的编码过程中,我们发现主要存在两个问题:
1.当我们将一个对象放入集合中,集合不会记住此对象的类型,当再次从集合中取出此对象时,改对象的编译类型变成了Object类型,但其运行时类型任然为其本身类型。
2.因此,//1处取出集合元素时需要人为的强制类型转化到具体的目标类型,且很容易出现“java.lang.ClassCastException”异常。
那么有没有什么办法可以使集合能够记住集合内元素各类型,且能够达到只要编译时不出现问题,运行时就不会出现“java.lang.ClassCastException”异常呢?答案就是使用泛型。
二.什么是泛型?
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)。
看着好像有点复杂,首先我们看下上面那个例子采用泛型的写法。

public class GenericTest { public static void main(String[] args) {
/*
List list = new ArrayList();
list.add("qqyumidi");
list.add("corn");
list.add(100);
*/ List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("qqyumidi");
list.add("corn");
//list.add(100); // 1 提示编译错误 for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
String name = list.get(i); //
System.out.println("name:" + name);
}
}
}

采用泛型写法后,在//1处想加入一个Integer类型的对象时会出现编译错误,通过List<String>,直接限定了list集合中只能含有String类型的元素,从而在//2处无须进行强制类型转换,因为此时,集合能够记住元素的类型信息,编译器已经能够确认它是String类型了。
结合上面的泛型定义,我们知道在List<String>中,String是类型实参,也就是说,相应的List接口中肯定含有类型形参。且get()方法的返回结果也直接是此形参类型(也就是对应的传入的类型实参)。下面就来看看List接口的的具体定义:

public interface List<E> extends Collection<E> { int size(); boolean isEmpty(); boolean contains(Object o); Iterator<E> iterator(); Object[] toArray(); <T> T[] toArray(T[] a); boolean add(E e); boolean remove(Object o); boolean containsAll(Collection<?> c); boolean addAll(Collection<? extends E> c); boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c); boolean removeAll(Collection<?> c); boolean retainAll(Collection<?> c); void clear(); boolean equals(Object o); int hashCode(); E get(int index); E set(int index, E element); void add(int index, E element); E remove(int index); int indexOf(Object o); int lastIndexOf(Object o); ListIterator<E> listIterator(); ListIterator<E> listIterator(int index); List<E> subList(int fromIndex, int toIndex);
}

我们可以看到,在List接口中采用泛型化定义之后,<E>中的E表示类型形参,可以接收具体的类型实参,并且此接口定义中,凡是出现E的地方均表示相同的接受自外部的类型实参。
自然的,ArrayList作为List接口的实现类,其定义形式是:

public class ArrayList<E> extends AbstractList<E>
implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable { public boolean add(E e) {
ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
elementData[size++] = e;
return true;
} public E get(int index) {
rangeCheck(index);
checkForComodification();
return ArrayList.this.elementData(offset + index);
} //...省略掉其他具体的定义过程 }

由此,我们从源代码角度明白了为什么//1处加入Integer类型对象编译错误,且//2处get()到的类型直接就是String类型了。
三.自定义泛型接口、泛型类和泛型方法
从上面的内容中,大家已经明白了泛型的具体运作过程。也知道了接口、类和方法也都可以使用泛型去定义,以及相应的使用。是的,在具体使用时,可以分为泛型接口、泛型类和泛型方法。
自定义泛型接口、泛型类和泛型方法与上述Java源码中的List、ArrayList类似。如下,我们看一个最简单的泛型类和方法定义:

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<String> name = new Box<String>("corn");
System.out.println("name:" + name.getData());
} } class Box<T> { private T data; public Box() { } public Box(T data) {
this.data = data;
} public T getData() {
return data;
} }

在泛型接口、泛型类和泛型方法的定义过程中,我们常见的如T、E、K、V等形式的参数常用于表示泛型形参,由于接收来自外部使用时候传入的类型实参。那么对于不同传入的类型实参,生成的相应对象实例的类型是不是一样的呢?

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<String> name = new Box<String>("corn");
Box<Integer> age = new Box<Integer>(712); System.out.println("name class:" + name.getClass()); // com.qqyumidi.Box
System.out.println("age class:" + age.getClass()); // com.qqyumidi.Box
System.out.println(name.getClass() == age.getClass()); // true } }

由此,我们发现,在使用泛型类时,虽然传入了不同的泛型实参,但并没有真正意义上生成不同的类型,传入不同泛型实参的泛型类在内存上只有一个,即还是原来的最基本的类型(本实例中为Box),当然,在逻辑上我们可以理解成多个不同的泛型类型。
究其原因,在于Java中的泛型这一概念提出的目的,导致其只是作用于代码编译阶段,在编译过程中,对于正确检验泛型结果后,会将泛型的相关信息擦出,也就是说,成功编译过后的class文件中是不包含任何泛型信息的。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。
四.类型通配符
接着上面的结论,我们知道,Box<Number>和Box<Integer>实际上都是Box类型,现在需要继续探讨一个问题,那么在逻辑上,类似于Box<Number>和Box<Integer>是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?
为了弄清这个问题,我们继续看下下面这个例子:

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<Number> name = new Box<Number>(99);
Box<Integer> age = new Box<Integer>(712); getData(name); //The method getData(Box<Number>) in the type GenericTest is
//not applicable for the arguments (Box<Integer>)
getData(age); // 1 } public static void getData(Box<Number> data){
System.out.println("data :" + data.getData());
} }

我们发现,在代码//1处出现了错误提示信息:The method getData(Box<Number>) in the t ype GenericTest is not applicable for the arguments (Box<Integer>)。显然,通过提示信息,我们知道Box<Number>在逻辑上不能视为Box<Integer>的父类。那么,原因何在呢?

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<Integer> a = new Box<Integer>(712);
Box<Number> b = a; //
Box<Float> f = new Box<Float>(3.14f);
b.setData(f); // } public static void getData(Box<Number> data) {
System.out.println("data :" + data.getData());
} } class Box<T> { private T data; public Box() { } public Box(T data) {
setData(data);
} public T getData() {
return data;
} public void setData(T data) {
this.data = data;
} }

这个例子中,显然//1和//2处肯定会出现错误提示的。在此我们可以使用反证法来进行说明。
假设Box<Number>在逻辑上可以视为Box<Integer>的父类,那么//1和//2处将不会有错误提示了,那么问题就出来了,通过getData()方法取出数据时到底是什么类型呢?Integer? Float? 还是Number?且由于在编程过程中的顺序不可控性,导致在必要的时候必须要进行类型判断,且进行强制类型转换。显然,这与泛型的理念矛盾,因此,在逻辑上Box<Number>不能视为Box<Integer>的父类。
好,那我们回过头来继续看“类型通配符”中的第一个例子,我们知道其具体的错误提示的深层次原因了。那么如何解决呢?总部能再定义一个新的函数吧。这和Java中的多态理念显然是违背的,因此,我们需要一个在逻辑上可以用来表示同时是Box<Integer>和Box<Number>的父类的一个引用类型,由此,类型通配符应运而生。
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!且Box<?>在逻辑上是Box<Integer>、Box<Number>...等所有Box<具体类型实参>的父类。由此,我们依然可以定义泛型方法,来完成此类需求。

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<String> name = new Box<String>("corn");
Box<Integer> age = new Box<Integer>(712);
Box<Number> number = new Box<Number>(314); getData(name);
getData(age);
getData(number);
} public static void getData(Box<?> data) {
System.out.println("data :" + data.getData());
} }

有时候,我们还可能听到类型通配符上限和类型通配符下限。具体有是怎么样的呢?
在上面的例子中,如果需要定义一个功能类似于getData()的方法,但对类型实参又有进一步的限制:只能是Number类及其子类。此时,需要用到类型通配符上限。

public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Box<String> name = new Box<String>("corn");
Box<Integer> age = new Box<Integer>(712);
Box<Number> number = new Box<Number>(314); getData(name);
getData(age);
getData(number); //getUpperNumberData(name); //
getUpperNumberData(age); //
getUpperNumberData(number); //
} public static void getData(Box<?> data) {
System.out.println("data :" + data.getData());
} public static void getUpperNumberData(Box<? extends Number> data){
System.out.println("data :" + data.getData());
} }

此时,显然,在代码//1处调用将出现错误提示,而//2 //3处调用正常。
类型通配符上限通过形如Box<? extends Number>形式定义,相对应的,类型通配符下限为Box<? super Number>形式,其含义与类型通配符上限正好相反,在此不作过多阐述了。
五.话外篇
本文中的例子主要是为了阐述泛型中的一些思想而简单举出的,并不一定有着实际的可用性。另外,一提到泛型,相信大家用到最多的就是在集合中,其实,在实际的编程过程中,自己可以使用泛型去简化开发,且能很好的保证代码质量。并且还要注意的一点是,Java中没有所谓的泛型数组一说。
对于泛型,最主要的还是需要理解其背后的思想和目的。
转载:https://www.cnblogs.com/lwbqqyumidi/p/3837629.html。
【转】Java 泛型的更多相关文章
- Java泛型的历史
为什么Java泛型会有当前的缺陷? 之前的章节里已经说明了Java泛型擦除会导致的问题,C++和C#的泛型都是在运行时存在的,难道Java天然不支持“真正的泛型”吗? 事实上,在Java1.5在200 ...
- 浅析Java 泛型
泛型是JavaSE5引入的一个新概念,但是这个概念在编程语言中却是很普遍的一个概念.下面,根据以下内容,我们总结下在Java中使用泛型. 泛型使用的意义 什么是泛型 泛型类 泛型方法 泛型接口 泛型擦 ...
- Java:泛型基础
泛型 引入泛型 传统编写的限制: 在Java中一般的类和方法,只能使用具体的类型,要么是基本数据类型,要么是自定义类型.如果要编写可以应用于多种类型的代码,这种刻板的限制就会束缚很多! 解决这种限制的 ...
- java泛型基础
泛型是Java SE 1.5的新特性, 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. Ja ...
- 使用java泛型设计通用方法
泛型是Java SE 1.5的新特性, 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. 因此我们可以利用泛型和反射来设计一些通用方法. 现在有2张表, 一张user表和一张stu ...
- 关于Java泛型的使用
在目前我遇到的java项目中,泛型应用的最多的就属集合了.当要从数据库取出多个对象或者说是多条记录时,往往都要使用集合,那么为什么这么使用,或者使用时有什么要注意的地方,请关注以下内容. 感谢Wind ...
- 初识java泛型
1 协变数组类型(covariant array type) 数组的协变性: if A IS-A B then A[] IS-A B[] 也就是说,java中的数组兼容,一个类型的数组兼容他的子类类型 ...
- 【Java心得总结四】Java泛型下——万恶的擦除
一.万恶的擦除 我在自己总结的[Java心得总结三]Java泛型上——初识泛型这篇博文中提到了Java中对泛型擦除的问题,考虑下面代码: import java.util.*; public clas ...
- 【Java心得总结三】Java泛型上——初识泛型
一.函数参数与泛型比较 泛型(generics),从字面的意思理解就是泛化的类型,即参数化类型.泛型的作用是什么,这里与函数参数做一个比较: 无参数的函数: public int[] newIntAr ...
- 初识Java泛型以及桥接方法
泛型的由来 在编写程序时,可能会有这样的需求:容器类,比如java中常见的list等.为了使容器可以保存多种类型的数据,需要编写多种容器类,每一个容器类中规定好了可以操作的数据类型.此时可能会有Int ...
随机推荐
- CentOS7安装Oracle 11g数据库
转载:https://blog.csdn.net/lia17/article/details/82256565 rpm -ivh --force --nodeps *.rpm 强制装 rpm依赖包下载 ...
- ICP&TPS:最近邻
经过了一段时间的研bai究gei...终于可以偷得几天闲了. 这里来补个档. 无论是ICP还是TPS,缺乏锚点的前提下.你总是要通过找另一个曲面的最近的点来实现你的work beimat:点数*3,f ...
- conda基本知识
卸载anaconda: rm -rf anaconda3 (anaconda文件夹名称) conda删除虚拟环境 在终端执行:conda remove -n your_env_name(虚拟环境名称) ...
- Reids Lua 模糊查询所有key 及 相对应的集合总数
Redis 使用 Lua 模糊查询所有key 及 相对应的集合总数 .Net 4.5.1 需要引入: StackExchange.Redis (测试用的 1.2.4.0) 方法一: 优点:原子 ...
- javascript的数据类型检测
JavaScript有两种数据类型,分别是基本数据类型和引用数据类型.其中基本数据类型包括Undefined.Null.Boolean.Number.String和Symbol(ES6新增,表示独一无 ...
- JWT简要说明
什么是JWT? JSON Web Token (JWT) 是一种开放标准 (RFC 7519) 定义了一种用于安全传输的紧凑.自包含(注:或自说明) 的Json结构, 被传输的信息可以通过JWT内容中 ...
- 【UOJ#386】【UNR#3】鸽子固定器(贪心)
[UOJ#386][UNR#3]鸽子固定器(贪心) 题面 UOJ 题解 一个不难想到的暴力做法是把东西按照\(s\)排序,这样子我们枚举极大值和极小值,那么我们选择的一定是这一段之间\(v\)最大的那 ...
- https申请证书并部署到网站流程,浏览器验证证书流程
https申请证书并部署到网站流程: 1.生成一对秘钥,设公钥为pubk1,私钥为prik12.假设发布的网站地址为https://www.example.com3.生成一个CSR文件(Cerific ...
- Html头部meta标签
meta元素有4个属性:name.http-equiv.content.charset.meta标签通过name属性来表述页面文档的元信息,通过http-equiv属性设置http请求指令,通过c ...
- Struts2 运行流程
Struts2运行流程 1.在web.xml中使用Struts的核心过滤器拦截所有请求. <filter> <filter-name>struts2</filter-na ...