1. 函数式接口(Functional Interface)就是一个有且仅有一个抽象方法,可以有多个非抽象方法的接口
2. 函数式接口可以被隐式转换为 lambda 表达式
3. 函数式接口通常@FunctionalInterface注解标识
/**
* 这是一个自定义的函数式接口
* @FunctionalInterface 用于检测一个接口是否为函数式接口
*/
@FunctionalInterface
public interface MyInterface {
boolean method();
}
Lambda可以作为参数和返回值,此外匿名内部类没有class文件的概念,内存中即少加载一个文件
public class Lamda {
public static void main(String[] args) {
List<Apple> inventory = Arrays.asList(new Apple(100, "red"), new Apple(150, "green"));
List<Apple> result = filter(inventory, apple -> apple.weight > 100);
result.forEach(System.out::println);
}
public static List<Apple> filter(List<Apple> inventory, MyInterface iface) {
List<Apple> result = new ArrayList<>();
for (Apple apple : inventory) {
if (iface.method(apple)) {
result.add(apple);
}
}
return result;
}
/**
* 这是一个自定义的函数式接口
*
* @FunctionalInterface 用于检测一个接口是否为函数式接口
*/
@FunctionalInterface
public interface MyInterface {
boolean method(Apple apple);
}
}
提升性能:有些代码在执行后,结果不一定被使用,从而造成性能浪费;例如:日志案例
public class LoggerLambda {
public static void main(String[] args) {
String msgA = "Hello ";
String msgB = "world ";
String msgC = "Java ";
//只有level==1时,才会执行buildMessage(),返回拼接的字符串,不浪费性能
log(1, () -> msgA + msgB + msgC);
}
private static void log(int level, MessageBuilder builder) {
if (level == 1) {
System.out.println(builder.buildMessage());
}
}
@FunctionalInterface
public interface MessageBuilder {
String buildMessage(); //空参数,返回值为String
}
}
在lambda表达式中访问外层作用域和老版本的匿名对象中的方式很相似。你可以直接访问标记了final的外层局部变量,或者实例的字段以及静态变量;
JDK 1.8 之前
- java.lang.Runnable
- java.util.concurrent.Callable
- java.security.PrivilegedAction
- java.util.Comparator
- java.io.FileFilter
- java.nio.file.PathMatcher
- java.lang.reflect.InvocationHandler
- java.beans.PropertyChangeListener
- java.awt.event.ActionListener
- javax.swing.event.ChangeListener
JDK 1.8 之后
函数式接口在java.util.function包下,参考这里
java.util.function.Predicate<T>接口是判断型接口,返回值boolean;包含5个方法:
1. boolean test(T t)
2. default Predicate<T> and(Predicate<? super T> other)
3. dafault Predicate<T> or(Predicate<? super T> other)
4. default Predicate<T> negate()
5. static <T> Predicate<T> isEqual(Object targetRef)
java.util.function.Supplier<T>接口是供给型接口,包含一个无参的方法:T get()获取泛型参数指定类型的对象;<T>接口是什么类型,T get()就返回什么类型;
这就意味这Lambda表达式需要对外提供一个符合泛型类型的对象数据;个人理解:Supplier类似于工厂,提供了一个规范,用户DIY具体实现,Suppiler<User>等;

java.util.function.Consumer<T>接口是消费型接口,与Suppier接口相反;包含两个方法:
1. void accept(T t)
2. default Consumer<T> andThen(Consumer<? super T> after)


java.util.function.Function<T,R>接口用来转化数据类型,T, R表示接口输入、输出的数据类型;包含4个方法:
1. R apply(T t)
2. default <V> Function<T, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after)
3. default <V> Function<V, R> compose(Function<? super V, ? extends T> before)
4. static <T> Function<T, T> identity()

java.util.function.Function<T,U,R> 接口用来转化数据类型,T, U表示接口输入的数据类型、R表示输出的数据类型;包含2个方法:
1. R apply(T t, U u);
2. default <V> BiFunction<T, U, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after)
原文:https://www.cnblogs.com/oxygenG/p/13357943.html