泛型
泛型概念
使用泛型及不使用泛型的优缺点
import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; public class Demo01Generic { public static void main(String[] args) { show01(); show02(); } /* 创建集合对象,使用泛型 好处: 1.避免了类型转换的麻烦,存储的是什么类型,取出的就是什么类型 2.把运行期异常(代码运行之后会抛出的异常),提升到了编译期(写代码的时候会报错) 弊端: 泛型是什么类型,之恩那个存储什么类型的数据 */ private static void show02() { ArrayList<String> list = new ArrayList<>(); list.add("abc"); //list.add(1);//add(java.lang.String)in ArrayList cannot be applied to (int) //使用迭代器遍历list集合 Iterator<String> it = list.iterator(); while (it.hasNext()){ String s = it.next(); System.out.println(s+"->"+s.length()); } } /* 创建集合对象,不使用泛型 好处: 集合不使用泛型,默认的类型就是Object类型,可以存储任意类型的数据 弊端: 不安全,会引发异常 */ private static void show01() { ArrayList list = new ArrayList(); list.add("abc"); list.add(1); //使用迭代器遍历list集合 //获取迭代器 Iterator it = list.iterator(); //使用迭代器中的方法hasNext和next遍历集合 while(it.hasNext()){ //取出元素也是Object类型 Object obj = it.next(); System.out.println(obj); //想要使用String类特有的方法,length获取字符串长度,不能使用 多态 Object obj = "abc"; //需要向下转型 //会抛出ClassCastException类型转换异常,不能把Integer类型转换为String类型 String s = (String) obj; System.out.println(s.length()); } } }
定义和使用含有泛型的类
/* 定义一个含有泛型的类,模拟ArrayList集合 泛型是一个未知的数据类型,当我们不确定什么数据类型的时候,可以使用泛型 泛型可以接收任意的数据类型,可以使用Integer,String,Student... 创建对象的时候确定泛型的数据类型 */ /* public class Generic { private String name; public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } } */ public class Generic<E> { private E name; public E getName() { return name; } public void setName(E name) { this.name = name; } } =========================================================== public class Demo02GenericClass { public static void main(String[] args) { //不写泛型默认为Object类型 Generic gc = new Generic<>(); gc.setName("只能是字符串"); Object obj = gc.getName(); //创建Generic对象,泛型使用Integer类型 Generic<Integer> gc2 = new Generic<>(); gc2.setName(1); Integer name = gc2.getName(); System.out.println(name); //创建Generic对象,泛型使用String类型 Generic<String> gc3 = new Generic<>(); gc3.setName("小明"); String name1 = gc3.getName(); System.out.println(name1); } }
定义和使用含有泛型的方法
/* 定义含有泛型的方法:泛型定义在方法的修饰符和返回值类型之间 格式: 修饰符 <泛型> 返回值类型 方法名(参数列表(使用泛型)){ 方法体; } 含有泛型的方法,在调用方法的时候确定泛型的数据类型 传递什么类型的参数,泛型就是什么类型 */ public class GenericMethod { //定义一个含有泛型的方法 public <M> void method01(M m){ System.out.println(m); } //定义一个含有泛型的静态方法 public static <S> void method02(S s){ System.out.println(s); } } ============================================================== /* 测试含有泛型的方法 */ public class Demo03GenericMethod { public static void main(String[] args) { //创建GenericMethod对象 GenericMethod gm = new GenericMethod(); /* 调用含有泛型的方法method01 传递什么类型,泛型就是什么类型 */ gm.method01(10); gm.method01("abc"); gm.method01(8.8); gm.method01(true); gm.method02("静态方法,不建议创建对象使用"); //静态方法,通过类名.方法名(参数)可以直接使用 GenericMethod.method02("静态方法"); GenericMethod.method02(1); } }
定义和使用含有泛型的接口
/* 定义含有泛型的接口 */ public interface GenericInterface<I> { public abstract void method(I i); } =========================================================================== /* 含有泛型的接口,第一种使用方式:定义接口的实现类,实现接口,指定接口的泛型 public interface Iterator<E> { E next(); } Scanner类实现了Iterator接口,并指定接口的泛型为String,所以重写的next方法泛型默认就是String public final class Scanner implements Iterator<String>{ public String next() {} } */ public class GenericInterfaceImpl1 implements GenericInterface<String>{ @Override public void method(String s) { System.out.println(s); } } ============================================================================ /* 含有泛型的接口第二种使用方式:接口使用什么泛型,实现类就使用什么泛型,类跟着接口走 就相当于定义了一个含有泛型的类,创建对象的时候确定泛型的类型 public interface list<E>{ boolean add(E e); E get(int index); } public class ArrayList<E> implements list<E>{ public boolean add(E e) {} public E get(int index) {} } */ public class GenericInterfaceImpl2<I> implements GenericInterface<I>{ @Override public void method(I i) { System.out.println(i); } } ============================================================================= /* 测试含有泛型的接口 */ public class Demo04GenericInterface { public static void main(String[] args) { //创建GenericInterfaceImpl1对象 GenericInterfaceImpl1 gi1 = new GenericInterfaceImpl1(); gi1.method("字符串"); //创建GenericInterfaceImpl2对象 GenericInterfaceImpl2<Integer> gi2 = new GenericInterfaceImpl2<>(); gi2.method(10); GenericInterfaceImpl2<Double> gi3 = new GenericInterfaceImpl2<>(); gi3.method(8.8); } }
泛型通配符
import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; /* 泛型的通配符: ?:代表任意的数据类型 使用方式: 不能创建对象使用 只能作为方法的参数使用 */ public class Demo05Generic { public static void main(String[] args) { ArrayList<Integer> list01 = new ArrayList<>(); list01.add(1); list01.add(2); ArrayList<String> list02 = new ArrayList<>(); list02.add("a"); list02.add("b"); printArray(list01); printArray(list02); //ArrayList<?> list03 = new ArrayList<?>();//编译报错,定义时不能使用? } /* 定义一个方法,能遍历所有类型的ArrayList集合 这时候我们不知道ArrayList集合使用什么数据类型,可以使用泛型的通配符?来接收数据类型 注意: 泛型没有继承概念 */ public static void printArray(ArrayList<?> list){ //使用迭代器遍历集合 Iterator<?> it = list.iterator(); while (it.hasNext()){ //it.next()方法,取出的元素是Object,可以接收任意的数据类型 Object o = it.next(); System.out.println(o); } } } =========================================================================== import java.util.ArrayList; import java.util.Collection; /* 泛型的上限限定:? extends E 代表使用的泛型只能是E类型的子类/本身 泛型的下限限定:? super E 代表使用的泛型只能是E类型的父类/本身 */ public class Demo06Generic { 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>(); getElement1(list1); getElement1(list2);//报错 getElement1(list3); getElement1(list4);//报错 getElement2(list1);//报错 getElement2(list2);//报错 getElement2(list3); getElement2(list4); /* 类与类之间的继承关系 Integer extends Number extends Object String extends Object */ } //泛型的上限:此时的泛型?,必须是Number类型或者Number类型的子类 public static void getElement1(Collection<? extends Number> coll){} //泛型的下限:此时的泛型?,必须是Number类型或者Number类型的父类 public static void getElement2(Collection<? super Number> coll){} }