Java高级重点知识点-24-函数式接口

news2024/11/16 16:18:03

文章目录

  • 函数式接口
  • 函数式编程
  • 常用函数式接口

函数式接口

有且仅有一个抽象方法的接口。
格式:

修饰符 interface 接口名称 {
	public abstract 返回值类型 方法名称(可选参数信息);
	// 其他非抽象方法内容
}
public interface MyFunctionalInterface {
	void myMethod();
}

Java 8中专门为函数式接口引入了一个新的注解: @FunctionalInterface该注
解可用于一个接口的定义上:

@FunctionalInterface
public interface MyFunctionalInterface {
	void myMethod();
}

自定义函数式接口进行使用

public class TestFunctionalInterface {
	// 使用自定义的函数式接口作为方法参数
	private static void doSomething(MyFunctionalInterface inter) {
		inter.myMethod(); // 调用自定义的函数式接口方法
	}
	public static void main(String[] args) {
		// 调用使用函数式接口的方法
		doSomething(()> System.out.println("Lambda执行啦!"));
	}
}

函数式编程

Java语言通过Lambda表达式与方法引用等,为开发者打开了函数式编程的大门。

  1. Lambda的延迟执行
    有些场景的代码执行后,结果不一定会被使用,从而造成性能浪费。而Lambda表达式是延迟执行的,这正好可以作为解决方案,提升性能。

性能浪费的日志案例:

public class Demo01Logger {
	private static void log(int level, String msg) {
		if (level == 1) {
			System.out.println(msg);
		}
	}
	public static void main(String[] args) {
		String msgA = "Hello";
		String msgB = "World";
		String msgC = "Java";
		log(1, msgA + msgB + msgC);
	}
}

这段代码在执行的过程中,无论日志的等级是否为1都会先进行字符串的拼接操作,这就导致了性能的浪费。通过lambda表达式的延迟执行可以有效解决。

  1. 定义一个函数式接口
@FunctionalInterface
public interface MessageBuilder {
	String buildMessage();
}
  1. 编写改造的log()方法
public class Demo02LoggerLambda {
	private static void log(int level, MessageBuilder builder) {
		if (level == 1) {
		System.out.println(builder.buildMessage());
		}
	}	
	public static void main(String[] args) {
		String msgA = "Hello";
		String msgB = "World";
		String msgC = "Java";
		log(1, ()> msgA + msgB + msgC );
	}
}

这样的话只有当日志级别达到要求的时候,才会执行字符串的拼接操作。
证明:

public class Demo03LoggerDelay {
    private static void log(int level, MessageBuilder builder) {
        if (level == 1) {
            System.out.println(builder.buildMessage());
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        String msgA = "Hello";
        String msgB = "World";
        String msgC = "Java";
        log(2, () -> {
            System.out.println("Lambda执行!");
            return msgA + msgB + msgC;
        });
    }
}

在这里插入图片描述
可以看到当我们执行该程序时,通过判断我们传递的数值2并不等于1则没有进行Lambda表达式中的拼接操作。

使用Lambda作为参数和返回值:
这里通过将 java.util.Comparator作为方法的返回值来实现排序规则。

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
public class Demo06Comparator {
	private static Comparator<String> newComparator() {
		return (a, b)> b.length() ‐ a.length();
	}
	public static void main(String[] args) {
		String[] array = { "abc", "ab", "abcd" };
		System.out.println(Arrays.toString(array));
		Arrays.sort(array, newComparator());
		System.out.println(Arrays.toString(array));
	}
}

常用函数式接口

  • Supplier接口
    在这里插入图片描述

java.util.function.Supplier<T> 接口仅包含一个无参的方法: T get() 。用来获取一个泛型参数指定类型的对象数据。

import java.util.function.Supplier;
public class Demo08Supplier {
    private static String getString(Supplier<String> function) {
        return function.get();
    }
    public static void main(String[] args) {
        String msgA = "Hello";
        String msgB = "World";
        System.out.println(getString(() -> msgA + msgB));
    }
}

这里Supplier接口指定了String类型,意思是获取一个String类型的数据。
在这里插入图片描述

  • Consumer接口
    在这里插入图片描述
    java.util.function.Consumer<T> 接口则正好与Supplier接口相反,它不是生产一个数据,而是消费一个数据,其数据类型由泛型决定。

**抽象方法 void accept(T t) **

import java.util.function.Consumer;
public class Demo09Consumer {
    private static void consumeString(Consumer<String> function) {
        function.accept("Hello");
    }
    public static void main(String[] args) {
        consumeString(s -> System.out.println(s));
    }
}

在这里插入图片描述
默认方法:andThen

import java.util.function.Consumer;
public class Demo10ConsumerAndThen {
    private static void consumeString(Consumer<String> one, Consumer<String> two) {
        one.andThen(two).accept("Hello");
    }
    public static void main(String[] args) {
        consumeString(
        s -> System.out.println(s.toUpperCase()),
        s -> System.out.println(s.toLowerCase()));
    }
}

在这里插入图片描述

  • Predicate接口
    在这里插入图片描述

抽象方法: boolean test(T t)
要对某种类型的数据进行判断,从而得到一个boolean值结果

import java.util.function.Predicate;
public class Demo15PredicateTest {
    private static void method(Predicate<String> predicate) {
        boolean veryLong = predicate.test("HelloWorld");
        System.out.println("字符串很长吗:" + veryLong);
    }
    public static void main(String[] args) {
        method(s -> s.length() > 5);
    }
}

在这里插入图片描述
这里通过Lambda表达式作为返回值,通过test()方法判断字符串的长度是否大于5。
默认方法:and
将两个 Predicate 条件使用“与”逻辑连接起来实现“并且”的效果时,可以使用default方法 and

import java.util.function.Predicate;
public class Demo16PredicateAnd {
    private static void method(Predicate<String> one, Predicate<String> two) {
        boolean isValid = one.and(two).test("Helloworld");
        System.out.println("字符串符合要求吗:" + isValid);
    }
    public static void main(String[] args) {
        method(s -> s.contains("H"), s -> s.contains("W"));
    }
}

这里结果为false,这是因为字符串中并不同时包含大写字母H和大写字母W。
默认的方法的参数列表和返回值全是Predicate接口。

默认方法:or
实现逻辑关系中的“或”

import java.util.function.Predicate;
public class Demo16PredicateAnd {
	private static void method(Predicate<String> one, Predicate<String> two) {
		boolean isValid = one.or(two).test("Helloworld");
		System.out.println("字符串符合要求吗:" + isValid);
	}
	public static void main(String[] args) {
		method(s ‐> s.contains("H"), s ‐> s.contains("W"));
	}
}

这里结果为true,这是因为字符串中虽然不包含大写字母W,但是包含大写字母H。
默认方法:negate
执行了test方法之后,对结果boolean值进行“!”取反而已

import java.util.function.Predicate;
public class Demo17PredicateNegate {
	private static void method(Predicate<String> predicate) {
		boolean veryLong = predicate.negate().test("HelloWorld");
		System.out.println("字符串很长吗:" + veryLong);
	}
	public static void main(String[] args) {
		method(s ‐> s.length() < 5);
	}
}
  • Function接口
    在这里插入图片描述

根据一个类型的数据得到另一个类型的数据,前者称为前置条件,后者称为后置条件。
抽象方法:apply
将 String 类型转换为 Integer 类型。

import java.util.function.Function;
public class Demo11FunctionApply {
	private static void method(Function<String, Integer> function) {
		int num = function.apply("10");
		System.out.println(num + 20);
	}
	public static void main(String[] args) {
		method(s ‐> Integer.parseInt(s));
	}
}

在这里插入图片描述
默认方法:andThen

import java.util.function.Function;
public class Demo12FunctionAndThen {
    private static void method(Function<String, Integer> one, Function<Integer, Integer> two) {
        int num = one.andThen(two).apply("10");
        System.out.println(num + 20);
    }
    public static void main(String[] args) {
        method(str->Integer.parseInt(str)+10, i -> i *= 10);
    }
}

在这里插入图片描述

欢迎java热爱者了解文章,作者将会持续更新中,期待各位友友的关注和收藏。。。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1919661.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

二进制补码计算

基本知识 原码&#xff08;Sign and Magnitude&#xff09;:原码是一种最简单的表示法&#xff0c;使用符号位和数值位来表示整数。 符号位&#xff1a;最高位是符号位&#xff0c;0表示正数&#xff0c;1表示负数。 数值位&#xff1a;剩下的位表示数值的大小。反码&#xf…

2串锂电池5V升压15V 18V 2.5A 升压恒压IC H6391芯片 低待机功耗

H6391是一款升压恒压转换器芯片&#xff0c;适用于多种需要2.6-5V输入升压至较高电压的应用场景。但值得注意的是&#xff0c;在您提供的描述中提到输出可调达。 输出电压范围&#xff1a;H6391的直接输出电压可能无法直接达到15V或18V。 输出电流&#xff1a;H6391支持的可调…

Python类与对象01

1、理解使用对象完成数据组织的思路 1.1类和对象的基本理解 理解类&#xff1a;从现实世界到编程世界 类由三个部分组成&#xff1a;类名、类的属性、类的方法。类的定义实际上是描述事物的一种方法&#xff0c;在现实世界中&#xff0c;事物都是有属性和行为的。通过类&…

机器学习 | 对K-Means聚类假设的研究演示及实践示例

我们在Scikit-learn对K-means假设的调查中探索了揭示算法优势和局限性的场景。我们研究了K-means对不正确的聚类大小的敏感性&#xff0c;它在各向异性分布中面临的困难&#xff0c;它在不同的聚类方差中面临的困难&#xff0c;以及使用合成数据集的大小不均匀的聚类问题。我们…

2024.7.11作业

1.使用递归实现 求 n 的 k 次方 #include <stdio.h> int digui(int n,int k) { if(k0) //任何数的0次方等于1 { return 1; } else { return n*digui(n,k-1); //递归 } } int main(int argc,const char *argv[]) { in…

龙旗科技在线测评、招聘笔试 如何通过、考点分析|备考建议

龙旗电子入职在线测验真题考点分析&#xff0c;通过技巧&#xff1f; ​言语逻辑部分的考试时间是10分钟&#xff0c;需要完成10道题目。每题的作答时间被限定为60秒&#xff0c;一旦提交后无法返回修改。这部分的题目类型包括总结中心思想、选词填空和推理文章意思。考生需要快…

大模型真能模拟人类语言?中国人民大学提出新的数据增强方法

获取本文论文原文PDF&#xff0c;请在公众号【AI论文解读】留言&#xff1a;论文解读 论文标题:LLM-Generated Natural Language Meets Scaling Laws: New Explorations and Data Augmentation Methods 机构: School of Information Resource Management, Renmin University …

springboot定制化书籍销售系统-计算机毕业设计源码71193

摘要 随着电子商务的快速发展和图书市场的不断变革&#xff0c;定制化书籍销售系统的需求日益凸显。本文介绍了一种基于SpringBoot框架的定制化书籍销售系统的设计与实现。该系统旨在满足用户对于个性化、专业化的书籍需求&#xff0c;为用户提供高效、便捷的定制化购书体验。 …

C# HuaYun出口服务器

直连 串口转网口&#xff1a;通过请求帧写入波特率 或者地址位 或者温度 湿度等数据 读取时候 [0x01,0x03] 写入的时候[0x01&#xff0c;0x03] 写入波特率的时候请求帧 [0x01,0x06,0x07,0xD1,0x01,0x14] 把波特率改成0x01,0x14 namespace _01_HuaYun出口服务器 {public partia…

如何监控别人的聊天记录?三种监控聊天记录的方式,千万别让老板看见

监控别人的聊天记录&#xff0c;无论是出于父母对子女的关心、企业管理层对员工的监管&#xff0c;还是其他目的&#xff0c;都必须在法律许可的范围内进行&#xff0c;并且通常需要获得被监控者的明确同意。 非法监控他人的通信记录是严重侵犯隐私权的行为&#xff0c;违反了…

《昇思25天学习打卡营第18天|onereal》

RNN实现情感分类 概述 情感分类是自然语言处理中的经典任务&#xff0c;是典型的分类问题。本节使用MindSpore实现一个基于RNN网络的情感分类模型&#xff0c;实现如下的效果&#xff1a; 输入: This film is terrible 正确标签: Negative 预测标签: Negative输入: This film…

pdf压缩文件怎么压缩到小于10M或5m 且文件质量不影响画质清晰度

在数字化办公和学习中&#xff0c;pdf格式因其良好的兼容性和稳定性而受到广泛应用。然而&#xff0c;pdf文件体积较大时&#xff0c;会给我们带来传输和存储上的困扰。本文将为您介绍几种简单有效的方法&#xff0c;帮助您轻松压缩pdf文件&#xff0c;提高传输效率&#xff0c…

掉打面试官之Java的SPI机制理解

本人详解 作者:王文峰,参加过 CSDN 2020年度博客之星,《Java王大师王天师》 公众号:JAVA开发王大师,专注于天道酬勤的 Java 开发问题中国国学、传统文化和代码爱好者的程序人生,期待你的关注和支持!本人外号:神秘小峯 山峯 转载说明:务必注明来源(注明:作者:王文峰…

鸿蒙开发:Universal Keystore Kit(密钥管理服务)【HMAC(ArkTS)】

HMAC(ArkTS) HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码&#xff08;Hash-based Message Authentication Code&#xff09;&#xff0c;是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。 开发步骤 生成密钥 指定密钥别名。初始化密钥属性集。调用[generateKeyItem]生成密钥&#xf…

武夷山细节决定成败抓质量求生存

在当今竞争激烈的市场环境中&#xff0c;细节决定成败&#xff0c;质量求生存的理念已成为企业发展的关键。蓝鹏测控科技有限公司&#xff0c;一家专业从事工业测量领域的高新技术企业&#xff0c;正是秉持这一理念&#xff0c;在工业测径仪领域取得了显著成就。 蓝鹏测控科技…

tensorflow卷积层操作

全连接NN&#xff1a; 每个神经元与前后相邻层的每一个神经元都有全连接关系。输入是特征&#xff0c;输出为预测结果。 参数个数(前层*后层后层&#xff09; 实际应用时&#xff0c;会先对原始图像进行特征提取&#xff0c;再把提取到的特征送给全连接网络 会先进行若干层提…

复杂度(上卷)

前言 在正式进入今天的主题之前&#xff0c;我们不妨先来回顾一下初步学习数据结构后必须知道的概念。&#x1f3b6; 数据结构 数据结构是计算机存储、组织数据的方式&#xff0c;指相互间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。 &#xff08;没有一种单一的数据结构能够…

在centos7中安装MySQL5.7,是否必须卸载centos7自带的mariadb?

在CentOS 7 中安装 MySQL 5.7 时&#xff0c;不一定必须卸载系统自带的 MariaDB&#xff0c;但为了避免冲突和确保 MySQL 的正常运行&#xff0c;通常建议先卸载 MariaDB。以下是具体的步骤&#xff1a; 卸载 MariaDB&#xff08;如果已经安装&#xff09;&#xff1a; sudo sy…

强化学习驱动的狼人游戏语言智能体战略玩法

Language Agents with Reinforcement Learning for Strategic Play in the Werewolf Game 论文地址: https://arxiv.org/abs/2310.18940https://arxiv.org/abs/2310.18940 1.概述 在AI领域,构建具备逻辑推理、战略决策以及人类沟通能力的智能体一直被视为长远追求。大规模语…

小阿轩yx-NoSQL 之 Redis 配置与优化

小阿轩yx-NoSQL 之 Redis 配置与优化 Redis 数据库介绍 是一个非关系型数据库 关系数据库与非关系型数据库 按照数据库结构划分的 关系型数据库 是一个结构化的数据库&#xff0c;创建在关系模型基础上&#xff0c;一般面向于记录借助集合代数等数学概念和方法处理数据库…