Java中泛型的示例詳解
泛型概述
我們都知道集合中是可以存放任意對象的,只要把對象存儲集合后,那么這時他們都會被提升成Object類型。當我們在取出每一個對象,并且進行相應的操作,這時必須采用類型轉換。 大家觀察下面代碼:
public class GenericDemo {
public static void main(String[] args) {
Collection coll = new ArrayList();
coll.add("hello");
coll.add("zjq");
coll.add(5);//由于集合沒有做任何限定,任何類型都可以給其中存放
Iterator it = coll.iterator();
while(it.hasNext()){
//需要打印每個字符串的長度,就要把迭代出來的對象轉成String類型
String str = (String) it.next();
System.out.println(str.length());
}
}
}程序在運行時發(fā)生了問題java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.String。
為什么會發(fā)生類型轉換異常呢?
我們來分析下:由于集合中什么類型的元素都可以存儲。導致取出時強轉引發(fā)運行時ClassCastException。
怎么來解決這個問題呢?
Collection雖然可以存儲各種對象,但實際上通常Collection只存儲同一類型對象。例如都是存儲字符串對象。因此在JDK5之后,新增了泛型(Generic)語法,讓你在設計API時可以指定類或方法支持泛型,這樣我們使用API的時候也變得更為簡潔,并得到了編譯時期的語法檢查。
泛型:可以在類或方法中預支地使用未知的類型。
tips:一般在創(chuàng)建對象時,將未知的類型確定具體的類型。當沒有指定泛型時,默認類型為Object類型。
使用泛型的好處
那么泛型帶來了哪些好處呢?
- 將運行時期的ClassCastException,轉移到了編譯時期變成了編譯失敗。
- 避免了類型強轉的麻煩。
通過我們如下代碼體驗一下:
public class GenericDemo2 {
public static void main(String[] args) {
Collection<String> list = new ArrayList<String>();
coll.add("hello");
coll.add("zjq");
// list.add(5);//當集合明確類型后,存放類型不一致就會編譯報錯
// 集合已經(jīng)明確具體存放的元素類型,那么在使用迭代器的時候,迭代器也同樣會知道具體遍歷元素類型
Iterator<String> it = list.iterator();
while(it.hasNext()){
String str = it.next();
//當使用Iterator<String>控制元素類型后,就不需要強轉了。獲取到的元素直接就是String類型
System.out.println(str.length());
}
}
}
tips:泛型是數(shù)據(jù)類型的一部分,我們將類名與泛型合并一起看做數(shù)據(jù)類型。
泛型的定義與使用
我們在集合中會大量使用到泛型,用來靈活地將數(shù)據(jù)類型應用到不同的類、方法、接口當中。將數(shù)據(jù)類型作為參數(shù)進行傳遞。
定義和使用含有泛型的類
定義格式:
修飾符 class 類名<代表泛型的變量> { }
例如,API中的ArrayList集合:
class ArrayList<E>{
public boolean add(E e){ }
public E get(int index){ }
....
}使用泛型: 即什么時候確定泛型。
在創(chuàng)建對象的時候確定泛型
例如,ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
此時,變量E的值就是String類型,那么我們的類型就可以理解為:
class ArrayList<String>{
public boolean add(String e){ }
public String get(int index){ }
...
}再例如,ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
此時,變量E的值就是Integer類型,那么我們的類型就可以理解為:
class ArrayList<Integer> {
public boolean add(Integer e) { }
public Integer get(int index) { }
...
}舉例自定義泛型類
public class MyGenericClass<MVP> {
//沒有MVP類型,在這里代表 未知的一種數(shù)據(jù)類型 未來傳遞什么就是什么類型
private MVP mvp;
public void setMVP(MVP mvp) {
this.mvp = mvp;
}
public MVP getMVP() {
return mvp;
}
}使用:
public class GenericClassDemo {
public static void main(String[] args) {
// 創(chuàng)建一個泛型為String的類
MyGenericClass<String> my = new MyGenericClass<String>();
// 調用setMVP
my.setMVP("大胡子登登");
// 調用getMVP
String mvp = my.getMVP();
System.out.println(mvp);
//創(chuàng)建一個泛型為Integer的類
MyGenericClass<Integer> my2 = new MyGenericClass<Integer>();
my2.setMVP(123);
Integer mvp2 = my2.getMVP();
}
}含有泛型的方法
定義格式:
修飾符 <代表泛型的變量> 返回值類型 方法名(參數(shù)){ }
例如,
public class MyGenericMethod {
public <MVP> void show(MVP mvp) {
System.out.println(mvp.getClass());
}
public <MVP> MVP show2(MVP mvp) {
return mvp;
}
}使用格式:調用方法時,確定泛型的類型
public class GenericMethodDemo {
public static void main(String[] args) {
// 創(chuàng)建對象
MyGenericMethod mm = new MyGenericMethod();
// 演示看方法提示
mm.show("aaa");
mm.show(123);
mm.show(12.45);
}
}含有泛型的接口
定義格式:
修飾符 interface接口名<代表泛型的變量> { }
例如:
public interface MyGenericInterface<E>{
public abstract void add(E e);
public abstract E getE();
}使用格式:
1.定義類時確定泛型的類型
例如:
public class MyImp1 implements MyGenericInterface<String> {
@Override
public void add(String e) {
// 省略...
}
@Override
public String getE() {
return null;
}
}此時,泛型E的值就是String類型。
2.始終不確定泛型的類型,直到創(chuàng)建對象時,確定泛型的類型
例如:
public class MyImp2<E> implements MyGenericInterface<E> {
@Override
public void add(E e) {
// 省略...
}
@Override
public E getE() {
return null;
}
}確定泛型:
/*
* 使用
*/
public class GenericInterface {
public static void main(String[] args) {
MyImp2<String> my = new MyImp2<String>();
my.add("aa");
}
}泛型通配符
當使用泛型類或者接口時,傳遞的數(shù)據(jù)中,泛型類型不確定,可以通過通配符<?>表示。但是一旦使用泛型的通配符后,只能使用Object類中的共性方法,集合中元素自身方法無法使用。
通配符基本使用
泛型的通配符:不知道使用什么類型來接收的時候,此時可以使用?,?表示未知通配符。 此時只能接受數(shù)據(jù),不能往該集合中存儲數(shù)據(jù)。
舉個例子大家理解使用即可:
public static void main(String[] args) {
Collection<Intger> list1 = new ArrayList<Integer>();
getElement(list1);
Collection<String> list2 = new ArrayList<String>();
getElement(list2);
}
public static void getElement(Collection<?> coll){}
//?代表可以接收任意類型
tips:泛型不存在繼承關系 Collection
通配符高級使用----受限泛型
之前設置泛型的時候,實際上是可以任意設置的,只要是類就可以設置。但是在JAVA的泛型中可以指定一個泛型的上限和下限。 泛型的上限:
- 格式:
類型名稱 <? extends 類 > 對象名稱 - 意義:
只能接收該類型及其子類
泛型的下限:
- 格式:
類型名稱 <? super 類 > 對象名稱 - 意義:
只能接收該類型及其父類型
比如:現(xiàn)已知Object類,String 類,Number類,Integer類,其中Number是Integer的父類
public static void main(String[] args) {
Collection<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
Collection<String> list2 = new ArrayList<String>();
Collection<Number> list3 = new ArrayList<Number>();
Collection<Object> list4 = new ArrayList<Object>();
getElement(list1);
getElement(list2);//報錯
getElement(list3);
getElement(list4);//報錯
getElement2(list1);//報錯
getElement2(list2);//報錯
getElement2(list3);
getElement2(list4);
}
// 泛型的上限:此時的泛型?,必須是Number類型或者Number類型的子類
public static void getElement1(Collection<? extends Number> coll){}
// 泛型的下限:此時的泛型?,必須是Number類型或者Number類型的父類
public static void getElement2(Collection<? super Number> coll){}以上就是Java中泛型的示例詳解的詳細內容,更多關于Java泛型的資料請關注腳本之家其它相關文章!
相關文章
SpringBoot整合SpringSecurity和JWT和Redis實現(xiàn)統(tǒng)一鑒權認證
Spring Security是一個可以為Java應用程序提供全面安全服務的框架,同時它也可以輕松擴展以滿足自定義需求,本文主要介紹了SpringBoot整合SpringSecurity和JWT和Redis實現(xiàn)統(tǒng)一鑒權認證,感興趣的可以了解一下2023-11-11
Java實現(xiàn)經(jīng)典角色扮演偵探游戲游戲的示例代碼
這篇文章主要介紹了如何利用Java語言自制一個偵探文字游戲—《角色扮演偵探》,文中的示例代碼講解詳細,感興趣的小伙伴可以跟隨小編學習一下2022-02-02
Java實現(xiàn)網(wǎng)絡文件下載以及下載到指定目錄
在Spring框架中,StreamUtils和FileCopyUtils兩個工具類提供了方便的文件下載功能,它們都屬于org.springframework.util包,可以通過簡單的方法調用實現(xiàn)文件流的復制和下載,這些工具類支持多種參數(shù)傳遞,涵蓋了文件下載的多種場景2024-09-09
Java 實戰(zhàn)項目錘煉之小區(qū)物業(yè)管理系統(tǒng)的實現(xiàn)流程
讀萬卷書不如行萬里路,只學書上的理論是遠遠不夠的,只有在實戰(zhàn)中才能獲得能力的提升,本篇文章手把手帶你用java+SSM+jsp+mysql+maven實現(xiàn)一個小區(qū)物業(yè)管理系統(tǒng),大家可以在過程中查缺補漏,提升水平2021-11-11
springBoot中的CORS跨域注解@CrossOrigin詳解
這篇文章主要介紹了springBoot中的CORS跨域注解@CrossOrigin詳解,通常,服務于?JS?的主機(例如?example.com)與服務于數(shù)據(jù)的主機(例如?api.example.com)是不同的,在這種情況下,CORS?可以實現(xiàn)跨域通信,需要的朋友可以參考下2023-12-12

