Lamda 表达式作用域
访问局部变量
可以直接在 lambda 表达式中直接访问外部的局部变量:
final int num = 1;
Converter<Integer, String> stringConverter = (from) -> String.valueOf(from + num);
stringConverter.convert(2); // 3
但是和匿名对象不同的是,这里的变量 num 可以不用声明为 final,该代码同样正确:
int num = 1;
Converter<Integer, String> stringConverter = (from) -> String.valueOf(from + num);
stringConverter.convert(2); // 3
不过这里的 num 必须不可被后面的代码修改(即隐性的含有 final 语义),例如下面的就无法编译:
int num = 1;
Converter<Integer, String> stringConverter = (from) -> String.valueOf(from + num);
num = 3; // 在 lambda 表达式中试图修改 num 同样是不允许的
访问字段和静态变量
与局部变量相比,对 lambda 表达式中的实例字段和静态变量都有读写访问权限,该行为和匿名对象是一致的:
class Lambda4 {
static int outerStaticNum;
int outerNum;
void testScopes() {
Converter<Integer, String> stringConverter1 = (from) -> {
outerNum = 23;
return String.valueOf(from);
};
Converter<Integer, String> stringConverter2 = (from) -> {
outerStaticNum = 72;
return String.valueOf(from);
};
}
}
访问默认接口方法
还记得上一篇文章中的 formula 示例吗? Formula
接口定义了一个默认方法 sqrt()
,可以从包含匿名对象的每个 formula 实例访问该方法,不过这不适用于 lambda 表达式,无法从 lambda 表达式中访问默认方法,以下代码无法通过编译:
Formula formula = (a) -> sqrt(a * 100);
内置函数式接口
JDK1.8 API 包含许多内置函数式接口。 其中一些借口在老版本的 Java 中是比较常见的,比如: Comparator
或 Runnable
,这些接口都增加了 @FunctionalInterface
注解,以便能用在 lambda 表达式上。
但是 Java8 API 同样还提供了很多全新的函数式接口来让编程工作更加方便,有一些接口是来自 Google Guava 库里的,来看看这些是如何扩展到 lambda 上使用的。
Predicates
Predicate 接口是只有一个参数的返回布尔类型值的 断言型 接口。该接口包含多种默认方法来将 Predicate 组合成其他复杂的逻辑(比如:与,或,非):
Predicate 接口源码如下:
package java.util.function;
import java.util.Objects;
@FunctionalInterface
public interface Predicate<T> {
// 该方法是接受一个传入类型,返回一个布尔值.此方法应用于判断
boolean test(T t);
// and 方法与关系型运算符"&&"相似,两边都成立才返回 true
default Predicate<T> and(Predicate<? super T> other) {
Objects.requireNonNull(other);
return (t) -> test(t) && other.test(t);
}
// 与关系运算符"!"相似,对判断进行取反
default Predicate<T> negate() {
return (t) -> !test(t);
}
// or 方法与关系型运算符"||"相似,两边只要有一个成立就返回 true
default Predicate<T> or(Predicate<? super T> other) {
Objects.requireNonNull(other);
return (t) -> test(t) || other.test(t);
}
// 该方法接收一个 Object 对象,返回一个 Predicate 类型。此方法用于判断第一个 test 的方法与第二个 test 方法相同(equal)
static <T> Predicate<T> isEqual(Object targetRef) {
return (null == targetRef)
? Objects::isNull
: object -> targetRef.equals(object);
}
示例:
Predicate<String> predicate = (s) -> s.length() > 0;
predicate.test("foo"); // true
predicate.negate().test("foo"); // false
Predicate<Boolean> nonNull = Objects::nonNull;
Predicate<Boolean> isNull = Objects::isNull;
Predicate<String> isEmpty = String::isEmpty;
Predicate<String> isNotEmpty = isEmpty.negate();
Functions
Function 接口接受一个参数并生成结果。默认方法可用于将多个函数链接在一起(compose, andThen):
Function 接口源码如下:
package java.util.function;
import java.util.Objects;
@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
// 将Function对象应用到输入的参数上,然后返回计算结果
R apply(T t);
// 将两个Function整合,并返回一个能够执行两个 Function 对象功能的 Function 对象
default <V> Function<V, R> compose(Function<? super V, ? extends T> before) {
Objects.requireNonNull(before);
return (V v) -> apply(before.apply(v));
}
default <V> Function<T, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
Objects.requireNonNull(after);
return (T t) -> after.apply(apply(t));
}
static <T> Function<T, T> identity() {
return t -> t;
}
}
Function<String, Integer> toInteger = Integer::valueOf;
Function<String, String> backToString = toInteger.andThen(String::valueOf);
backToString.apply("123"); // "123"
Suppliers
Supplier 接口产生给定泛型类型的结果。 与 Function 接口不同,Supplier 接口不接受参数。
Supplier<Person> personSupplier = Person::new;
personSupplier.get(); // new Person
Consumers
Consumer 接口表示要对单个输入参数执行的操作。
Consumer<Person> greeter = (p) -> System.out.println("Hello, " + p.firstName);
greeter.accept(new Person("Luke", "Skywalker"));
Comparators
Comparator 是老版本中的经典接口, Java8 在此之上添加了多种默认方法:
Comparator<Person> comparator = (p1, p2) -> p1.firstName.compareTo(p2.firstName);
Person p1 = new Person("John", "Doe");
Person p2 = new Person("Alice", "Wonderland");
comparator.compare(p1, p2); // > 0
comparator.reversed().compare(p1, p2); // < 0