第一个Lambda表达式
在Lambda出现之前,如果我们需要写一个多线程可能需要下面这种方式:
Runnable runnable = new Runnable() { @Override public void run() { System.out.println("Hello runnable"); } }; ... thread.start();
上面的例子如果改成使用Lambda就会简单许多:
Runnable noArgs = ()->System.out.println("Hello Lambda!~"); ... thread.start();
Lambda表达式是一个匿名函数,将行为像数据一样传递,表达式使用 -> 将参数和主体分开, -> 前面是参数部分,后面这是主体部分。
Lambda的其它形式
BinaryOperator<Long> add = (x,y)->x+y; //OR BinaryOperator<Long> add = (Long x,Long y)->x+y; //OR BinaryOperator<Long> add = (Long x,Long y)->{ x+y; };
以上就是Lambda表达式的所有形式了。
那么问题来了:
BinaryOperator<Long> add = (Long x,Long y)->x+y; 是个什么意思?
这行代码并不是讲个数字相加,而是创建了一个函数,用来计算两个数字相加的结果。而add的类型是 BinaryOperator<Long> ,它也不是两个数字的和,而是将两个数字相加的那段代码。下面的例子展示如何使用这个变量:
BinaryOperator<Long> add = (Long x,Long y)->x+y; Long res = add.apply(3L, 4L); System.out.println("res="+res);//输出:res=7
函数接口
函数接口是只有一个抽象方法的接口,用作Lambda表达式的类型。
如 Runnable 就是一个函数接口。
新建一个我们自己的函数接口:
public interface AddOperator<T,D> { long add(T one,D two); }
使用:
AddOperator<Long,Long> addOperator = ( x, y)->x +y; System.err.println("Custom function listener res= "+addOperator.add(34L, 65L));
目标类型
目标类型是指Lambda表达式所在上下文环境的类型。比如,将Lambda表达式赋值给一个局部变量,或传递给一个方法作为参数,局部变量或方法参数的类型就是Lambda表达式的目标类型。
final
如果我们在匿名内部类中引用了所在方法中的局部变量,这是需要局部变量是 final 的。
在Lambda中我们不需要将引用的外部局部变量声明为 final 的,但是该变量只能被赋值一次。
下面的例子中如果我们去掉注释,对name再次赋值,则无法通过编译,并显示出错信息: local variables referenced from a Lambda expression must be final or effectively final.
Lambda表达式引用的局部变量必须是final或即成事实的final。
String name = getUserName(); //name="hi"; button.addActionListener(event->System.out.println("name="+name));
类型推断
Lambda表达式的类型推断是Java7中就引入的目标类型推断的扩展。
java7中的类型推断:
List<String> list= new ArrayList<>();
上例中我们并没有指定ArrayList的范型类型,而是根据list的类型,推断出了ArrayList的范性类型。
如: AddOperator<Long,Long> addOperator = ( x, y)->x +y;
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