详解Java 中的函数式接口
目录
- @FunctionalInterface注解
- 最简单的函数式接口
- 基础数据类型的函数表达式
- 二元输入参数的函数 Two-Arity Function Specializations
- Suppliers 供给型接口 & Consumers 消费型接口
- Predicates 断言型接口
- Operators
- 总结
@FunctionalInterface注解
如果你想自己定义个新的函数式接口,强烈建议你加上*@FunctionalInterface* 注解。可以更好地揭示我们定义这个接口的意思,同时也可以让编译器帮助我们检查接口定义的正确与否。在任何情况下,我们将一个接口只有一个抽象方法的接口都认为是函数是接口。这样的接口实现,才可以被看成是 lambda 的表达式。可能你会说,不对啊,明明我看到很多函数式接口是包含了多个方法的。这里需要说明一点的是,函数式接口只能有一个抽象方法,但是可以有多个默认实现的方法。
最简单的函数式接口
通常情况下,我们满足数据的映射,那就是输入一个数据,映射(对应)输出一个数据。
public interface Function<T, R> { … }
比如,我们调用Map 方法中computeIfAbsent 方法来实现,当我们尝试获取 key 值为 John 的值是,如果不存在,则我们生成一个(key,key.length())的数据。
Map<String, Integer> nameMap = new HashMap<>(); Integer value = nameMap.computeIfAbsent("John", s -> s.length());
当然也可以采用冒号的语法糖
Integer value = nameMap.computeIfAbsent("John", String::length);
函数式接口含有一个compose 方法来组合 多个函数表达式。(类似于数学中嵌套表达式,y=f1(f2(x))
)
Function<Integer, String> intToString = Object::toString; Function<String, String> quote = s -> "'" + s + "'"; Function<Integer, String> quoteIntToString = quote.compose(intToString); assertEquals("'5'", quoteIntToString.apply(5));
其中第一个函数表达式是,将对象转换为字符串,第二个则是对字符串加上双引号。
基础数据类型的函数表达式
在 JDK 的 Function 包下的有很多基础类型的函数方法接口,但是这些接口都不是可以直接使用的,都需要自己实现。
- IntFunction, LongFunction, DoubleFunction: 输入是具体的(Int,Long,Double),但是输出是可以指定的。
- ToIntFunction, ToLongFunction, ToDoubleFunction: 输入是可以自定义的,输出是具体的(int,Long,Double)。
- DoubleToIntFunction, DoubleToLongFunction, IntToDoubleFunction, IntToLongFunction, LongToIntFunction, LongToDoubleFunction: 输入和输出都是指定的基础数据类型。
下面让我们根据一个输入 Short 然后输出 Byte 数据类型,来说明用法。java.util.function 下不含这两个数据类型映射。
我们先定义一个函数式接口,从 Short 类型映射到 Byte 类型。
@FunctionalInterface public interface ShortToByteFunction { byte applyAsByte(short s); }
比如,我们实现如下的逻辑,输入一个 short 类型的数组,然后每个元素都应用我们定义函数式方法实现。
public byte[] transformArray(short[] array, ShortToByteFunction function) { byte[] transformedArray = new byte[array.length]; for (int i = 0; i < array.length; i++) { transformedArray[i] = function.applyAsByte(array[i]); } return transformedArray; }
然后 每个元素的逻辑,通过 lambda 来具体实现。比如,每个 将每个 short 类型都乘以 2 再转换成 Byte。
short[] array = {(short) 1, (short) 2, (short) 3}; byte[] transformedArray = transformArray(array, s -> (byte) (s * 2)); byte[] expectedArray = {(byte) 2, (byte) 4, (byte) 6}; assertArrayEquals(expectedArray, transformedArray);
二元输入参数的函数 Two-Arity Function Specializations
也就是输入两个不同的参数,输出一个指定数据类型的函数。在 JDK 中,带有 Bi 名称的就是类型。比如BiFunction, ToDoubleBiFunction, ToIntBiFunction, and ToLongBiFunction.
一个典型的用法,就是 Map 中的 replaceAll 方法。
Map<String, Integer> salaries = new HashMap<>(); salaries.put("John", 40000); salaries.put("Freddy", 30000); salaries.put("Samuel", 50000); salaries.replaceAll((name, oldValue) -> name.equals("Freddy") ? oldValue : oldValue + 10000);
其中,将 map 中每个元素 (key,value) 都引用 lambda 中函数表达式来重新应用。
Suppliers 供给型接口 & Consumers 消费型接口
可以理解为一个生产者,通常没有输入,但是能够更具特定规则输出数据(元素)。典型的应用就是一个序列生成器。JDK 里面有更丰富接口定义,如BooleanSupplier, DoubleSupplier, LongSupplier 和 IntSupplier.
int[] fibs = {0, 1}; Stream<Integer> fibonacci = Stream.generate(() -> { int result = fibs[1]; int fib3 = fibs[0] + fibs[1]; fibs[0] = fibs[1]; fibs[1] = fib3; return result; });
与Supplier 对应的 Consumer,接收一个输入参数,但是不返回任何数据类型。最常用的就是实现 foreach 中的消费每个迭代元素。
List<String> names = Arrays.asList("John", "Freddy", "Samuel"); names.forEach(name -> System.out.println("Hello, " + name));
Predicates 断言型接口
通常理解,该接口会返回 True 或 False 的数据类型,常见的就是 Stream 中的 Filter 接口实现的逻辑。
Operators
该函数式接口主要就是,输入一个数据类型,返回同样的数据类型。
names.replaceAll(String::toUpperCase);
有一个例外,就是 BinaryOperator 函数式接口是一个归并操作,汇聚和输入的列表元素。典型的入 reduce 函数。
List<Integer> values = Arrays.asList(3, 5, 8, 9, 12); int sum = values.stream() .reduce(0, (i1, i2) -> i1 + i2);
总结
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