2010年Java高新技术A(4)泛型

1、什么是泛型

泛型是提供给javac编译器使用的,可以限定集合中的输 入类型,让编译器挡住源程序中的非法输入,编译器编译带类型说明的集合时会去掉类型信息,使程序运行效率不受影响。对于参数化的泛型类 型,getClass()方法的返回值和原始类型完全一样,由于编译器生成的字节码会去掉泛型的类型信息,只要能跳过编译器就可以往某个泛型集合中加入其 它类型的数据,例如用反射得到集合。再调用其ADD方法即可。

2、如何定义泛型

通过 <>来定义要操作的引用数据类型,如TreeSet<String> à来定义要存入集合中的云阿苏指定为String类型。

3、泛型的作用

       一是类型安全,泛型的主要目标是提高java程序的类型安全。通过指导使用泛型定义的变量的类型限制编译器可以再一个高的多的程序上验证类型假设,没有泛型,这些假设就只存在于程序员的头脑中,或者如果幸运的话还存在于代码注释中。

       一是消除强制转换。泛型的一个附带好处就是消除源代码中的许多强制转换类型,这使得代码更加可读并且减少出错的机会。

4、参数化类型 与 原始类型的兼容性

 参数化类型可以引用一个原始类型的对象,编译报告警告,例如
 Collection<String>c=new Vector();  可不可以,就是编译器一句话的事 
 原始类型可以引用一个参数化类型的对象,编译报告警告,例如
 Collection c= newVector<String>(); 原来的方法接受一个集合参数,新的类型也要能传进去。 参数化类型不考虑类型参数的继承关系:

Vector<String> v= new Vector<Object>(); //错误!///不写<Object>没错,写了就是指定必须是Object 不兼容

Vector<Object> v= new Vector<String>(); //也错误!编译器不允许创建泛型变量的数组。即在创建数组实例时,数组的元素不能使用参数化的类型,例如,下面语句有错误:

 Vector<Integer> vectorList[] = newVector<Integer>[10];

5、泛型中的 ? 通配符

定义一个方法,该方法用于打印出任意参数化类型的集合中的所有数据,该方法如何定义呢?

  1. public static void printCollection(Collection<Object> cols) {  
  2.         for(Object obj:cols) {  
  3.             System.out.println(obj);  
  4.         }  
  5.         /* cols.add("string");//没错 
  6.          cols = new HashSet<Date>();//会报告错误!*/   
  7. }   

 

  1.    正确方式:  
  2. public static void printCollection(Collection<?> cols) {  
  3.         for(Object obj:cols) {  
  4.             System.out.println(obj);  
  5.         }  
  6.         //cols.add("string");//错误,因为它不知自己未来匹配就一定是String  
  7.         cols.size();//没错,此方法与类型参数没有关系  
  8.          cols = new HashSet<Date>();//这句是对的,体现了泛型中通配符所代表的是引用,他可//以引用为其让他任何类型的参数(是引用而不是直接使用与参数有关的方法)  
  9.     }  


小结

使用?通配符可以引用其他各种参数化的类型,?通配符定义的变量主要用作引用,可以调用与参数化无关的方法,不能调用与参数化有关的方法。

6、泛型中的?通配符的扩展

限定通配符的上边界:

正确:Vector<? extends Number> x= new Vector<Integer>();

错误:Vector<? extends Number> x= new Vector<String>();

限定通配符的下边界:

正确:Vector<? super Integer> x= new Vector<Number>();

错误:Vector<? super Integer> x= new Vector<Byte>();

提示:

限定通配符总是包括自己。

?只能用作引用,不能用它去给其他变量赋值

Vector<? extends Number> y = new Vector<Integer>();

Vector<Number> x = y;

上面的代码错误,原理与Vector<Object > x11 = new Vector<String>();相似,

只能通过强制类型转换方式来赋值。

典型的泛型案例

  1. HashMap<String,Integer> hm = new HashMap<String,Integer>();  
  2.   hm.put("zxx",19);  
  3.   hm.put("lis",18);  
  4.     
  5.   Set<Map.Entry<String,Integer>> mes= hm.entrySet();  
  6.   for(Map.Entry<String,Integer> me : mes) {  
  7.    System.out.println(me.getKey() + ":" + me.getValue());  
  8.   }  
  9. 交换数组中的两个元素的位置的泛型方法语法定义如下:  
  10. static <E> void swap(E[] a, int i, int j) {  
  11.     E t = a[i];  
  12.     a[i] = a[j];  
  13.     a[j] = t;  
  14. }  

 

只有引用类型才能作为泛型方法的实际参数,swap(newint[3],3,5);语句会报告编译错误

除了在应用泛型时可以使用extends限定符,在定义泛 型时也可以使用extends限定符,例如,Class.getAnnotation()方法的定义。并且可以用&来指定多个边界,如<V extends Serializable& cloneable> void method(){}

普通方法、构造方法和静态方法中都可以使用泛型。

也可以用类型变量表示异常,称为参数化的异常,可以用于方法的throws列表中,但是不能用于catch子句中。

在泛型中可以同时有多个类型参数,在定义它们的尖括号中用逗号分,例如:

public static<K,V> V getValue(K key) { return map.get(key);}

7、类型参数的类型推断

编译器判断范型方法的实际类型参数的过程称为类型推断,类型推断是相对于知觉推断的,其实现方法是一种非常复杂的过程。

根据调用泛型方法时实际传递的参数类型或返回值的类型来推断,具体规则如下:

当某个类型变量只在整个参数列表中的所有参数和返回值中的一处被应用了,那么根据调用方法时该处的实际应用类型来确定,这很容易凭着感觉推断出来,即直接根据调用方法时传递的参数类型或返回值来决定泛型参数的类型,例如:

 swap(new String[3],3,4)       static <E> void swap(E[] a, int i,int j)

当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时

当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型都对应同一种类型来确定,这很容易凭着感觉推断出来,例如:

 add(3,5)    static <T> Tadd(T a, T b)

当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型对应到了不同的类型,且没有使用返回值,这时候取多个参数中的最大交集类型,例如,下面语句实际对应的类型就是Number了,编译没问题,只是运行时出问题:

 fill(newInteger[3],3.5f)    static <T> voidfill(T[] a, T v)

当某个类型变量在整个参数列表中的所有参数和返回值中的多 处被应用了,如果调用方法时这多处的实际应用类型对应到了不同的类型,并且使用返回值,这时候优先考虑返回值的类型,例如,下面语句实际对应的类型就是 Integer了,编译将报告错误,将变量x的类型改为float,对比eclipse报告的错误提示,接着再将变量x类型改为Number,则没有了错 误:

 int x =(3,3.5f)    static <T> Tadd(T a, T b)

参数类型的类型推断具有传递性,下面第一种情况推断实际参数类型为Object,编译没有问题,而第二种情况则根据参数化的Vector类实例将类型变量直接确定为String类型,编译将出现问题:

copy(new Integer[5],new String[5])  static <T> voidcopy(T[] a,T[]  b);

copy(new Vector<String>(), new Integer[5])  static <T> voidcopy(Collection<T> a , T[] b);

8、定义泛型类型

如果类的实例对象中的多处都要用到同一个泛型参数,即这些地方引用的泛型类型要保持同一个实际类型时,这时候就要采用泛型类型的方式进行定义,也就是类级别的泛型,语法格式如下:

  1. public class GenericDao<T> {  
  2.     private T field1;  
  3.     public void save(T obj){}  
  4.     public T getById(int id){}  
  5. }  

 

类级别的泛型是根据引用该类名时指定的类型信息来参数化类型变量的,例如,如下两种方式都可以:

GenericDao<String>dao = null;

newgenericDao<String>();

注意:

在对泛型类型进行参数化时,类型参数的实例必须是引用类型,不能是基本类型。

当一个变量被声明为泛型时,只能被实例变量、方法和内部类调用,而不能被静态变量和静态方法调用。因为静态成员是被所有参数化的类所共享的,所以静态成员不应该有类级别的类型参数。

问题:类中只有一个方法需要使用泛型,是使用类级别的泛型,还是使用方法级别的泛型?

是方法级别的泛型

9、通过反射获得泛型的参数化类型

示例代码:

    1. public class GenerticTest {  
    2.     public static void main(String[] args) throws Exception {  
    3.         // TODO Auto-generated method stub  
    4.         Object obj = "abc";  
    5.         String str = autoContor(obj);  
    6.           
    7.         GenerticDao<ReflectPoint> gd = new GenerticDao<ReflectPoint>();  
    8.         gd.add(new ReflectPoint(3,5));  
    9.         //通过获得方法本身的方法  
    10.         Method applyMethod = GenerticTest.class.getMethod("applyVector", Vector.class);  
    11.         //通过方法的获取泛型参数的方法得到原始参数类型的集合  
    12.         Type[] types = applyMethod.getGenericParameterTypes();  
    13.         //将参数类型转换为参数化类型  
    14.         ParameterizedType pType = (ParameterizedType)types[0];  
    15.         //得到原始类型  
    16.         System.out.println(pType.getRawType());  
    17.         //得到实际参数类型  
    18.         System.out.println(pType.getActualTypeArguments()[0]);  
    19.     } 
posted @ 2013-04-09 20:36  谷文仁  阅读(220)  评论(0编辑  收藏  举报