Java8 的一个大亮点是引入 Lambda 表达式,使用它设计的代码会更加简洁。当开发者在编写 Lambda 表达式时,也会随之被编译成一个函数式接口。

OSCHINA 本期高手问答 (8 月 23 日 - 8 月 29 日) 我们请来了嘉宾 阿超老师 来和大家一起探讨关于 Lambda 和 Stream 的问题,将以【如何使用 lambda 表达式提升开发效率】为切入点展开讨论。

可讨论的问题包括但不限于:

  • lambda 表达式的应用场景

  • Stream 的应用场景

  • Lambda/Stream 的进一步封装

除了上述三个范围,你也可以将讨论的内容外延到函数式编程的整个领域(不限于编程语言),包括各大开源项目中对其的封装、应用等等,还可以专注于开源的 orm 框架 Mybatis-Plus 的源码、实践等细节。

嘉宾介绍

阿超,00 后全栈开发,dromara 组织成员、hutool 团队成员、mybatis-plus 团队成员、stream-query 项目作者,参与贡献的开源项目包括不限于 apache-shenyu、apache-streampark 等。

个人主页:https://gitee.com/VampireAchao/

为了鼓励踊跃提问,问答结束后我们会从提问者中抽取 5 名幸运会员,赠予 开源项目 stream-query 的开源周边 T 恤,由阿超亲自设计!

Lambda 表达式

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/lambdaexpressions.html

简单来说:就是把我们的函数 (方法) 作为参数传递、调用等

例子:自定义函数式接口(用jdk自带的函数式接口也可以)

import java.io.Serializable;

/**
* 可序列化的Functional
*
* @author VampireAchao
*/
@FunctionalInterface
public interfaceFunc extendsSerializable{

/**
* 调用
*
* @param t 参数
* @return 返回值
*/
R apply(T t);
}

我们定义一个类可以去实现该接口


* 可序列化的函数式接口实现类
* @author VampireAchao
public classFuncImplimplementsFunc {
* 调用
* @param o 参数
* @return 返回值
@Override
public String apply(Object o) {
return o.toString();

到此为止,都非常的简单

这里就有个问题:假设我有很多的地方需要不同的类去实现Func,我就得每次都去写这么一个类,然后实现该接口并重写方法

这样很麻烦!因此我们使用匿名内部类

Func func = new Func() {
* 调用
* @param s 参数
* @return 返回值
@Override
public Integer apply(String s) {
return s.hashCode();

我们可以看到,使用了匿名内部类后不用每次去新建这个类了,只需要在调用的地方,new一下接口,创建一个匿名内部类即可

但这样还有个问题,我们每次都要写这么一大几行代码,特别麻烦

由此而生,我们有了lambda这种简写的形式

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/lambdaexpressions.html#syntax

Func func1 = (String s) -> {
return s.toUpperCase();

如果只有一行,我们可以省略掉中括号以及return

Func func2 = (String s) -> s.toUpperCase();

我们可以省略掉后边的参数类型

Func func3 = s -> s.toUpperCase();

如果我们满足特定的形式,我们还可以使用方法引用(双冒号)的形式缩写

Func func4 = String::toUpperCase;

这里除了我们的参数->返回值写法:s->s.toUpperCase(),还有很多种

例如无参数带返回值写法()->"yes"、无参无返回值写法()->{}等等

而方法引用这种写法有如下几种:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/methodreferences.html

package org.dromara.streamquery;

import java.util.function.Function;
import java.util.function.IntFunction;
import java.util.function.Supplier;

/**
* 语法糖——方法引用
*
* @author VampireAchao
*/
public class MethodReferences {

public static Object staticSupplier() {
return "whatever";
}

public Object instanceSupplier() {
return "whatever";
}

public Object anonymousInstanceFunction() {
return "whatever";
}

public static void main(String[] args) {
// 引用构造函数
Supplier conSup = () -> new MethodReferences();
conSup = MethodReferences::new;
// 数组构造函数引用
IntFunction intFunction = value -> new int[value];
// intFunc == new int[20];
int[] intFuncResult = intFunction.apply(20);
// 引用静态方法
Supplier

object>

/**
* 新方法实现一个list,存储3个6
*
* @return [6, 6, 6]
*/
private static List newSix() {
List sixSixSix = Stream.generate(() -> 6).limit(3).collect(Collectors.toList());
System.out.println("新方法实现一个list,存储3个6");
sixSixSix.forEach(System.out::print);
System.out.println();
return sixSixSix;
}

这种风格将要处理的元素集合看作一种流, 流在管道中传输, 并且可以在管道的节点上进行处理, 比如筛选, 排序,聚合等。

// 管道中传输,节点中处理
int pipe = abc.stream()
// 筛选
.filter(i -> i > 'G')
// 排序
.sorted(Comparator.reverseOrder())
.mapToInt(Object::hashCode)
// 聚合
.sum();
System.out.println("将26个字母组成的集合过滤出大于'G'的,逆序,再获取hashCode值,进行求和");
System.out.println(pipe);

元素流在管道中经过中间操作(intermediate operation)的处理,最后由最终操作 (terminal operation) 得到前面处理的结果。

// 将26个大写字母Character集合转换为String然后转换为小写字符
List terminalOperation = abc.stream()
// 中间操作(intermediate operation)
.map(String::valueOf).map(String::toLowerCase)
// 最终操作(terminal operation)
.collect(Collectors.toList());
System.out.println("26个大写字母Character集合,转换成String然后转换为小写字符,收集起来");
terminalOperation.forEach(System.out::print);
System.out.println();

下面欢迎大家就 Lambda 和 Stream 相关问题向阿超老师提问,长按识别下方二维码/点击文末阅读原文直接回帖提问既可。

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