Java8放弃系列之-1.1-介绍

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Java8放弃系列之-1.1-介绍

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参考资料:Java 8 简明教程

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JAVA8 十大新特性详解:JAVA8 十大新特性详解

Java8的新特性以及用法简介:Java8的新特性以及用法简介

扯淡

java8相对以前的版本应该说是一个重要的版本:看过一个笑话,大概是–》 今天CTO推荐了一个10年编程经验的大牛来公司面试。正好主程在开会,于是叫了一个应届生去面试,本想就走个流程,但是没想到,最后这个大牛被拒了。主程问这位应届生,怎么回事。应届生不屑的说,一问三不知,Lambda,Stream都没听说过。

新特性

1、Lambda表达式和函数式接口

由逗号分隔的参数列表、->符号和语句块组成

    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = Arrays.asList("3", "1", "2");
        //循环输出
        list.forEach(e -> System.out.println(e));


        //排序
        list.sort((e1, e2) -> {
            int r = e1.compareTo(e2);
            return r;
        });
        list.forEach(e -> System.out.println(e));

    }

函数接口指的是只有一个函数的接口,这样的接口可以隐式转换为Lambda表达式。java.lang.Runnable和java.util.concurrent.Callable是函数式接口的最佳例子。

显式说明某个接口是函数式接口,Java 8 提供了一个特殊的注解@FunctionalInterface(Java 库中的所有相关接口都已经带有这个注解了),举个简单的函数式接口的定义:

@FunctionalInterface
public interface FunctionalDefaultMethods {
    void method();

    default void defaultMethod() {
    }
}

默认方法和静态方法不会破坏函数式接口的定义,因此如下的代码是合法的。

@FunctionalInterface
public interface FunctionalDefaultMethods {
    void method();

    default void defaultMethod() {
    }
}

2、接口的默认方法、静态方法

Java 8使用两个新概念扩展了接口的含义:默认方法和静态方法。

默认方法:往现存接口中添加新的方法,即不强制那些实现了该接口的类也同时实现这个新加的方法。 默认方法和抽象方法之间的区别在于抽象方法需要实现,而默认方法不需要。接口提供的默认方法会被接口的实现类继承或者覆写。使用关键字default定义 如

private interface Defaulable {
    // Interfaces now allow default methods, the implementer may or
    // may not implement (override) them.
    default String notRequired() {
        return "Default implementation";
    }
}

静态方法:使用关键字static 定义 如

private interface DefaulableFactory {

    static Defaulable create( Supplier< Defaulable > supplier ) {
        return supplier.get();
    }

}

3、方法引用

在学习lambda表达式之后,我们通常使用lambda表达式来创建匿名方法。然而,有时候我们仅仅是调用了一个已存在的方法。如下:

 Arrays.sort(stringsArray,(s1,s2)->s1.compareToIgnoreCase(s2));

在Java8中,我们可以直接通过方法引用来简写lambda表达式中已经存在的方法。

Arrays.sort(stringsArray, String::compareToIgnoreCase);

这种特性就叫做方法引用(Method Reference)。

方法引用的形式 方法引用的标准形式是:类名::方法名。(注意:只需要写方法名,不需要写括号)

有以下四种形式的方法引用:

类型 示例
引用静态方法 ContainingClass::staticMethodName
引用某个对象的实例方法 containingObject::instanceMethodName
引用某个类型的任意对象的实例方法 ContainingType::methodName
引用构造方法 ClassName::new

举个栗子—

public class User {

    public static User create(Supplier<User> supplier) {
        System.out.println("create ");
        return supplier.get();
    }

    public static String name(User u) {
        System.out.println("name ");
        return "呵呵";
    }

    public int age(User u) {
        System.out.println("age ");
        return 18;
    }

}


public class MethodTest {

    public static void main(String[] args) {

        //构造器的引用
        User user = User.create(User::new);
        List<User> users = Arrays.asList(user);

        //静态方法引用
        users.forEach(User::name);

        //对象方法的引用
        users.forEach(user::age);

        String[] stringsArray = {"Hello", "World"};

        //使用lambda表达式和类型对象的实例方法
        Arrays.sort(stringsArray, (s1, s2) -> s1.compareToIgnoreCase(s2));

        //使用方法引用
        //引用的是类型对象的实例方法
        Arrays.sort(stringsArray, String::compareToIgnoreCase);

        Arrays.asList(stringsArray).stream().forEach(x -> System.out.println(x));
        //引用的是类型对象的实例方法
        Arrays.asList(stringsArray).stream().forEach(System.out::println);


    }


}

4、重复注解和新的target

public class RepeatingAnnotations {
    @Target( ElementType.TYPE )
    @Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )
    public @interface Filters {
        Filter[] value();
    }

    @Target( ElementType.TYPE )
    @Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )
    @Repeatable( Filters.class )
    public @interface Filter {
        String value();
    };

    @Filter( "filter1" )
    @Filter( "filter2" )
    public interface Filterable {
    }

    public static void main(String[] args) {
        for( Filter filter: Filterable.class.getAnnotationsByType( Filter.class ) ) {
            System.out.println( filter.value() );
        }
    }
}

正如我们所见,这里的Filter类使用@Repeatable(Filters.class)注解修饰,而Filters是存放Filter注解的容器,编译器尽量对开发者屏蔽这些细节。这样,Filterable接口可以用两个Filter注解注释(这里并没有提到任何关于Filters的信息)。
另外,反射API提供了一个新的方法:getAnnotationsByType(),可以返回某个类型的重复注解,例如Filterable.class.getAnnoation(Filters.class)将返回两个Filter实例,输出到控制台的内容如下所示:
filter1
filter2

新的target

另外Java 8的注解还增加到两种新的target上了:

@Target({ElementType.TYPE_PARAMETER, ElementType.TYPE_USE}) @interface MyAnnotation {}

5、更好的类型推荐

–好像没什么好说的。感觉要去体会,呵呵。

6、Optional

Optional仅仅是一个容易:存放T类型的值或者null。它提供了一些有用的接口来避免显式的null检查

public class OptionalTest {

    public static void main(String[] args)  {
        Optional< String > fullName = Optional.ofNullable( null );
        //如果Optional实例持有一个非空值,则isPresent()方法返回true,否则返回false;
        System.out.println( "Full Name is set? " + fullName.isPresent() );

        //orElseGet()方法,Optional实例持有null,则可以接受一个lambda表达式生成的默认值
        System.out.println( "Full Name: " + fullName.orElseGet( () -> "[none]" ) );

        //map()方法可以将现有的Opetional实例的值转换成新的值;
        System.out.println( fullName.map( s -> "Hey " + s + "!" ).orElse( "Hey Stranger!" ) );

        //orElse()方法与orElseGet()方法类似,但是在持有null的时候返回传入的默认值
    }
}

输出
Full Name is set? false
Full Name: [none]
Hey Stranger!

7、Streams

public class StreamEntity {
    private String name;
    private int age;

    public StreamEntity(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

------------------------

public class StreamTest {

    public static void main(String[] args) {

        List<StreamEntity> list = Arrays.asList(new StreamEntity("张三", 19), new StreamEntity("李四", 20), new StreamEntity
                ("王五", 18), new StreamEntity("呵呵", 19));


        int sum = list.stream().filter(u -> u.getAge() > 18).mapToInt(u -> u.getAge()).sum();

        System.out.println(sum);
    }
}


输出
58

list集合被转换成steam表示;其次,在steam上的filter操作会过滤掉所有age大于18 的;第三,mapToInt操作基于每个task实例的getAge方法将list流转换成Integer集合;最后,通过sum方法计算总和,得出最后的结果。

** Steam之上的操作可分为中间操作和晚期操作。 中间操作会返回一个新的steam——执行一个中间操作(例如filter)并不会执行实际的过滤操作,而是创建一个新的steam,并将原steam中符合条件的元素放入新创建的steam。 晚期操作(例如forEach或者sum),会遍历steam并得出结果或者附带结果;在执行晚期操作之后,steam处理线已经处理完毕,就不能使用了。在几乎所有情况下,晚期操作都是立刻对steam进行遍历。 steam的另一个价值是创造性地支持并行处理(parallel processing) **

//parallel() 并行流
public class StreamTest {

    public static void main(String[] args) {

        List<StreamEntity> list = Arrays.asList(new StreamEntity("张三", 19), new StreamEntity("李四", 20), new StreamEntity
                ("王五", 18), new StreamEntity("呵呵", 19));


        int sum = list.stream().parallel().filter(u -> u.getAge() >= 19).mapToInt(u -> u.getAge()).reduce(0,(a,b)->a+b);
        int sum1 = list.stream().parallel().filter(u -> u.getAge() >= 19).mapToInt(u -> u.getAge()).reduce(0,
                Integer::sum);

        System.out.println(sum);
        System.out.println(sum1);
    }
}


//reduce  万能的,,,后面博客介绍

输出
58
58

Stream的分组


        Map<Integer, List< StreamEntity >> m = list.stream().parallel().collect(Collectors.groupingBy(streamEntity -> streamEntity.getAge()));

        m.forEach((k, v) -> System.out.println("key:value = " + k + ":" + v)  );

输出

key:value = 18:[com.slife.java8.StreamEntity@71c7db30]
key:value = 19:[com.slife.java8.StreamEntity@19bb089b, com.slife.java8.StreamEntity@4563e9ab]
key:value = 20:[com.slife.java8.StreamEntity@11531931]

Date/Time API

使用用Clock替代System.currentTimeMillis()和TimeZone.getDefault()。

        final Clock clock = Clock.systemUTC();
        System.out.println(clock.instant());
        System.out.println(clock.millis());

输出
2017-10-23T06:20:22.437Z
1508739622508


``
###LocalDate和LocalTime、LocalDateTime类

final LocalDate date = LocalDate.now(); final LocalDate dateFromClock = LocalDate.now( clock );

System.out.println( date ); System.out.println( dateFromClock );

// Get the local date and local time final LocalTime time = LocalTime.now(); final LocalTime timeFromClock = LocalTime.now( clock );

System.out.println( time ); System.out.println( timeFromClock );


需要特定时区的data/time信息,则可以使用**ZoneDateTime**

final ZonedDateTime zonedDatetime = ZonedDateTime.now(); final ZonedDateTime zonedDatetimeFromClock = ZonedDateTime.now( clock ); final ZonedDateTime zonedDatetimeFromZone = ZonedDateTime.now( ZoneId.of( “America/Los_Angeles” ) );

System.out.println( zonedDatetime ); System.out.println( zonedDatetimeFromClock ); System.out.println( zonedDatetimeFromZone );


###**Duration**类,它持有的时间精确到秒和纳秒
计算两个日期的秒和天数

// Get duration between two dates final LocalDateTime from = LocalDateTime.of( 2016, Month.APRIL, 16, 0, 0, 0 ); final LocalDateTime to = LocalDateTime.of( 2017, Month.APRIL, 16, 23, 59, 59 );

final Duration duration = Duration.between( from, to ); System.out.println( “Duration in days: “ + duration.toDays() ); System.out.println( “Duration in hours: “ + duration.toHours() ); ```

#Nashorn JavaScript引擎 Nashorn JavaScript引擎,使得我们可以在JVM上开发和运行JS应用。,允许Java和JavaScript交互使用

#Base64 java8提供了Base64的api

#并行、并发特性 parallelXXX ,

DoubleAccumulator DoubleAdder LongAccumulator LongAdder

以后的博客中详细介绍。

#VM的新特性 使用Metaspace(JEP 122)代替持久代(PermGen space)。在JVM参数方面,使用-XX:MetaSpaceSize和-XX:MaxMetaspaceSize代替原来的-XX:PermSize和-XX:MaxPermSize。

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