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Java基础——泛型

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一、定义

泛型(generic)是指参数化类型的能力。可以定义带泛型类型的类或方法,随后编译器会用具体的类型来替换它(泛型实例化)。

使用泛型的主要优点是能够在编译时,而不是在运行时检测出错误。

它是jdk1.5之后出现的特性,为了增强安全性。我的理解是,它更像一种特殊规范,比如程序员在调用的时候,或者客户端在引入的时候,总不能鱼龙混杂,想怎样就怎样啊?!前面定义说输入一个String型的,这边再不听话,没必要让你执行下去了,就直接让你挂掉。

二、未定泛型的坏处

1.报警告, 没有进泛型参数化

2.不定义泛型,集合里可以装入任何类型的对象,这是不安全的

3.取集合中的数据的时候,要进行强转

import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Set treeSet = new TreeSet();//没有使用泛型,应该这样:Set<Student> treeSet = new TreeSet<Student>();

        treeSet.add(new Student(11, 80, "李平"));
        treeSet.add(new Student(23, 40, "王芳"));
        treeSet.add(new Student(10, 60, "赵磊"));
        treeSet.add(new Student(12, 40, "王小二"));
        treeSet.add(new Student(10, 60, "马苗"));
        treeSet.add(new Student(18, 60, "马苗"));
        treeSet.add(new Student(25, 70, "姜浩"));

        Iterator it = treeSet.iterator();
        while (it.hasNext()) {
            Student stu = (Student) it.next();//没有使用泛型:需要强转
            System.out.println(stu);
        }

    }
}

编译时开始报错(黄色):

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修改之后:

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注意:泛型类型必须是引用类型!!!

注意:泛型类型必须是引用类型!!!

注意:泛型类型必须是引用类型!!!

 三、泛型的制定

在JDK中我们经常看见如下的三种情况:

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1.TreeSet(Collection<? extends E> c)

2.TreeSet(Comparator<? super E> comparator)

3.TreeSet(SortedSet<E> s)

其中,

? 通配符,指的是任意数据类型

< > 指的是泛型。(可以看出,3 就是正常定义泛型)

下面的注意:

泛型的限定上限:<? extends E >  // 表示接收E这个类型,或E的子类型
泛型的限定下限 :<? super E >   // 表示接收E这个类型,或E的父类型

代码实例:

//这时这个函数只能接收 Number及其子类
    static void show(Point<? extends Number> p){ 
        System.out.println(p.getX());
        System.out.println(p.getY());
    }
    
    public static void main(String[] args) {
        /* 对于上面的声明,下面的操作是可以的
        Point<Integer> p1=new Point<Integer>();
        p1.setX(new Integer(90));
        p1.setY(new Integer(50));
        show(p1);      */
        
        //下面的操作将出错
        Point<String> p1=new Point<String>();
        p1.setX("90ok");
        p1.setY("50ok");
        show(p1); //出错
class Test7{
    //这时这个函数只能接收 Number及其子类
    static void show(Point<? super String> p){ 
        System.out.println(p.getX());
        System.out.println(p.getY());
    }
    
    public static void main(String[] args) {
    /*
      这里将出错
        Point<Integer> p1=new Point<Integer>();
        p1.setX(new Integer(90));
        p1.setY(new Integer(50));
        show(p1);      */  
        
        Point<String> p1=new Point<String>();
        p1.setX("90ok");
        p1.setY("50ok");
        show(p1);  //可以
    }
}

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 (图片来自网络)

四、理解泛型的应用

我们可以自定义泛型类,泛型方法和泛型接口。学习的时候需要知道它的原理,以后就可以愉快的调用JDK里面的啦~~

1.自定义泛型类

class ObjectFactory<T> { // 声明泛型為<T>
    private T obj;

    public T getObj() {
        return this.obj;
    }

    public void setObj(T obj) {
        this.obj = obj;
    }

    /*
     * 下面的写法不成立 public T getNewObj(){ T t=new T(); //在编译期,无法确定泛型的参数化的类型 return
     * t; }
     */
}

class Test4 {
    public static void main(String[] args) {
        // List list=new ArrayList();
        /*
         * ObjectFactory f=new ObjectFactory(); f.SetObj("ss");
         */

        ObjectFactory<String> f = new ObjectFactory<String>();
        f.setObj("这里必须是String");
        // f.SetObj(89); 不可以

        String obj = f.getObj();
        System.out.println(obj);

        ObjectFactory<Student> stuList = new ObjectFactory<Student>();

        stuList.setObj(new Student(67, 90, "张三"));
        stuList.getObj().speak();
    }
}

2.泛型方法

public class TestFan {
    
    // 泛型方法,这里不做限制,传什么都可以
    public <T> void show(T t) {
        System.out.println("这是泛型方法中的" + t);
    }
}

class Test5 {
    public static void main(String[] args) {
        TestFan tfan = new TestFan();
        
        tfan.show("777");
        
        tfan.show(898);
        
        tfan.show(new Student(30, 20, "猫"));
    }
}

3.泛型接口

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五、泛型限制

1.不能使用泛型参数创建实例,即不能使用new E()

2.异常类不能是泛型的

3.在静态环境下不允许类的参数是泛型类型(注意)

由于泛型类的所有实例都有相同的运行时类,所以泛型类的静态变量和方法是被它的所有实例所共享的。既然是共享的你就没有必要再重新定义一样的泛型类型,那如果你不定义一样的泛型类型,又达不到共享(或者说是一致性),更没有必要让这种情况通过。所以,在静态环境了类的参数被设置成泛型是非法的。

public class Ee<E> {
    
    public static E Example1;  // Illegal

    public static void Example2(E o1) { 
        
        // Illegal
    }

    static {
        E Example3; // Illegal
    }
}

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