泛 型(Generic type 或者 generics)简单的理解,就是对类型的参数化
1 概述
泛型在java中有很重要的地位,在面向对象编程及各种设计模式中有非常广泛的应用。
1 | 泛型,即“参数化类型”。一提到参数,最熟悉的就是定义方法时有形参,然后调用此方法时传递实参。那么参数化类型怎么理解呢? |
2 示例
1 | List arrayList = new ArrayList(); |
程序的运行结果会以崩溃结束:
1 | java.lang.Integer cannot be cast to java.lang.String : |
ArrayList可以存放任意类型,例子中添加了一个String类型,添加了一个Integer类型,再使用时都以String的方式使用,因此程序崩溃了。为了解决类似这样的问题(在编译阶段就可以解决),泛型应运而生。
我们将第一行声明初始化list的代码更改一下,编译器会在编译阶段就能够帮我们发现类似这样的问题。
1 | List<String> arrayList = new ArrayList<String>(); |
3 特点
泛型只在编译阶段有效。看下面的代码:
1 | List<String> stringArrayList = new ArrayList<String>(); |
输出结果:D/泛型测试: 类型相同
。
通过上面的例子可以证明,在编译之后程序会采取去泛型化的措施。也就是说Java中的泛型,只在编译阶段有效。在编译过程中,正确检验泛型结果后,会将泛型的相关信息擦出,并且在对象进入和离开方法的边界处添加类型检查和类型转换的方法。也就是说,泛型信息不会进入到运行时阶段。
对此总结成一句话:泛型类型在逻辑上看以看成是多个不同的类型,实际上都是相同的基本类型。
4 泛型的使用
泛型有三种使用方式,分别为:泛型类、泛型接口、泛型方法
4.1 泛型类
泛型类型用于类的定义中,被称为泛型类。通过泛型可以完成对一组类的操作对外开放相同的接口。最典型的就是各种容器类,如:List、Set、Map。
泛型类的最基本写法(这么看可能会有点晕,会在下面的例子中详解):
1 | class 类名称 <泛型标识:可以随便写任意标识号,标识指定的泛型的类型>{ |
一个最普通的泛型类:
1 | //此处T可以随便写为任意标识,常见的如T、E、K、V等形式的参数常用于表示泛型 |
1 | //泛型的类型参数只能是类类型(包括自定义类),不能是简单类型 |
1 | 泛型测试: key is 123456 |
定义的泛型类,就一定要传入泛型类型实参么?并不是这样,在使用泛型的时候如果传入泛型实参,则会根据传入的泛型实参做相应的限制,此时泛型才会起到本应起到的限制作用。如果不传入泛型类型实参的话,在泛型类中使用泛型的方法或成员变量定义的类型可以为任何的类型。
1 | Generic generic = new Generic("111111"); |
1 | 泛型测试: key is 111111 |
**注意: **
- 泛型的类型参数只能是类类型,不能是简单类型。
- 不能对确切的泛型类型使用instanceof操作。如下面的操作是非法的,编译时会出错。
if(ex_num instanceof Generic
4.2 泛型接口
泛型接口与泛型类的定义及使用基本相同。泛型接口常被用在各种类的生产器中,可以看一个例子:
1 | //定义一个泛型接口 |
当实现泛型接口的类,未传入泛型实参时:
1 | /** |
当实现泛型接口的类,传入泛型实参时:
1 | /** |
4.3 泛型通配符
我们知道`Ingeter`是`Number`的一个子类,同时在特性章节中我们也验证过`Generic<Ingeter>`与`Generic<Number>`实际上是相同的一种基本类型。那么问题来了,在使用`Generic<Number>`作为形参的方法中,能否使用`Generic<Ingeter>`的实例传入呢?在逻辑上类似于`Generic<Number>`和`Generic<Ingeter>`是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?
为了弄清楚这个问题,我们使用Generic<T>
这个泛型类继续看下面的例子:
1 | public void showKeyValue1(Generic<Number> obj){ |
1 | Generic<Integer> gInteger = new Generic<Integer>(123); |
通过提示信息我们可以看到`Generic<Integer>`不能被看作为``Generic<Number>`的子类。由此可以看出:同一种泛型可以对应多个版本(因为参数类型是不确定的),不同版本的泛型类实例是不兼容的。
回到上面的例子,如何解决上面的问题?总不能为了定义一个新的方法来处理`Generic<Integer>`类型的类,这显然与java中的多态理念相违背。因此我们需要一个在逻辑上可以表示同时是`Generic<Integer>`和`Generic<Number>`父类的引用类型。由此类型通配符应运而生。
我们可以将上面的方法改一下:
1 | public void showKeyValue1(Generic<?> obj){ |
类型通配符一般是使用?代替具体的类型实参,注意了,此处’?’是类型实参,而不是类型形参 。重要说三遍!此处’?’是类型实参,而不是类型形参 ! 此处’?’是类型实参,而不是类型形参 !再直白点的意思就是,此处的?和Number、String、Integer一样都是一种实际的类型,可以把?看成所有类型的父类。是一种真实的类型。
可以解决当具体类型不确定的时候,这个通配符就是 ? ;当操作类型时,不需要使用类型的具体功能时,只使用Object类中的功能。那么可以用 ? 通配符来表未知类型。
4.4 泛型方法
在java中,泛型类的定义非常简单,但是泛型方法就比较复杂了。
1 | 尤其是我们见到的大多数泛型类中的成员方法也都使用了泛型,有的甚至泛型类中也包含着泛型方法,这样在初学者中非常容易将泛型方法理解错了。 |
泛型类,是在实例化类的时候指明泛型的具体类型;泛型方法,是在调用方法的时候指明泛型的具体类型 。
1 | /** |
1 | Object obj = genericMethod(Class.forName("com.test.test")); |
4.4.1 泛型方法的基本用法
光看上面的例子有的同学可能依然会非常迷糊,我们再通过一个例子,把我泛型方法再总结一下。
1 | public class GenericTest { |
4.4.2 类中的泛型方法
当然这并不是泛型方法的全部,泛型方法可以出现杂任何地方和任何场景中使用。但是有一种情况是非常特殊的,当泛型方法出现在泛型类中时,我们再通过一个例子看一下
1 | public class GenericFruit { |
4.4.3 泛型方法与可变参数
再看一个泛型方法和可变参数的例子:
1 | public <T> void printMsg( T... args){ |
1 | printMsg("111",222,"aaaa","2323.4",55.55); |
4.4.5 静态方法与泛型
静态方法有一种情况需要注意一下,那就是在类中的静态方法使用泛型:静态方法无法访问类上定义的泛型;如果静态方法操作的引用数据类型不确定的时候,必须要将泛型定义在方法上。
即:如果静态方法要使用泛型的话,必须将静态方法也定义成泛型方法 。
1 | public class StaticGenerator<T> { |
4.4.6 泛型方法总结
泛型方法能使方法独立于类而产生变化,以下是一个基本的指导原则:
1 | 无论何时,如果你能做到,你就该尽量使用泛型方法。也就是说,如果使用泛型方法将整个类泛型化, |
5 泛型上下边界
在使用泛型的时候,我们还可以为传入的泛型类型实参进行上下边界的限制,如:类型实参只准传入某种类型的父类或某种类型的子类。
为泛型添加上边界,即传入的类型实参必须是指定类型的子类型
1 | public void showKeyValue1(Generic<? extends Number> obj){ |
1 | Generic<String> generic1 = new Generic<String>("11111"); |
如果我们把泛型类的定义也改一下:
1 | public class Generic<T extends Number>{ |
1 | //这一行代码也会报错,因为String不是Number的子类 |
再来一个泛型方法的例子:
1 | //在泛型方法中添加上下边界限制的时候,必须在权限声明与返回值之间的<T>上添加上下边界,即在泛型声明的时候添加 |
6 泛型数组
6.1 分析
对于Java数组,**数组必须明确知道内部元素的类型**,而且编译器会”记住“这个类型,每次往数组里插入新元素都会进行类型检查,不匹配会抛出`java.lang.ArrayStoreException`错误。
如果试图创建一个泛型数组,直接写成下面这样的话:
1 | HashMap<Integer> map = new HashMap<Integer>[]; |
其实是无法编译通过的。 原因就是Java的泛型是通过类型擦除(type erasure)来实现的。什么是类型擦除呢,简单来说Java在编译期间,所有的泛型信息都会被擦除掉。
如在代码中定义的List<object>
和List<String>
等类型,在编译后都会变成List
。
1 | List<String> strList = new ArrayList<String>(); |
比如上面3个List,擦除类型参数以后,List中的实际元素都是Object。JVM看到的只是List,而由泛型附加的类型信息对JVM来说是不可见的。
Java编译器会在编译时尽可能的发现可能出错的地方,但是仍然无法避免在运行时刻出现类型转换异常的情况。所以由于类型擦除的原因,Java是禁止直接创建泛型数组实例的。
6.2 创建
如何创建真正的泛型数组呢?我们不能直接创建,但可以把数组强制转换成泛型类型。比如:
1 | List<Integer>[] genericArray = (List<Integer>[])new ArrayList[10]; |
这样编译的时候并不会报错,因为Java虽然禁止直接创建泛型数组实例,但并没有禁止声明一个泛型数组引用。所以仍然可以通过强制转型原生类型数组的方式,绕过限制。
虽然编译期不会报错,但是这样做仍然有潜在的风险,因为类型擦除的存在,遇到下面这种情况运行期间就挂了:
1 | List<String>[] stringLists = new List[10]; |
Java 中不允许直接创建泛型数组,所以并不建议通过各种方式绕过编译器的限制,这样会带来在代码出错时,编译器也有可能无法及时发现错误,从而带来潜在的风险。