1. 基础泛型
//定义泛型类,接口的定义和类一样class A<T,P extends Number> { T t; P p;// extends 限定泛型上界 public <M> M doSomething(M params) {} }
关于泛型的使用基本如此,开发者可以在实际使用时灵活地指定泛型所对应的实际类型,从而达到不同的效果
2. 协变与逆变与不变
协变
在Java中的数组是协变的,简单来说即有:
A extends B ==> A[] extends B[] B[] bs = new A[2]; //合法
逆变
与协变相对,逆转了类型关系
不变
Java 语言中的泛型基本上完全在编译器中实现,由编译器执行类型检查和类型推断,然后生成普通的非泛型的字节码。这种实现技术称为擦除(erasure)(编译器使用泛型类型信息保证类型安全,在生成字节码之前将其清除,替换为非泛型上界)
由于泛型擦除的原因,Java中的泛型是不变的,因此在使用泛型的地方(比如集合)中
List<B> bls = new ArrayList<A>();//不合法
编译器检查不通过,我们假设B可以有其它的子类比如C,由于bls的引用指定的类型是B,所以
C extends B bls.add(new C())
显然应该是合法的,但事实上bls指向的实例指定的类型是A,而A与C并没有直接继承关系,这就导致类型异常的问题。但是显然问题不能就这样结束,因此为了解决泛型的不变,就需要用到通配符?与extends、super。
3. 通配符? 与 extends 与 super
先以泛型集合List<E>为例来说明以上三个关键字的特性
(1)通配符?在单独使用时可以看作是? extends Object
List<?> l0= new ArrayList<Object>();
(2)? extends xxx使得泛型具有协变的特性,extends限定了泛型的上界
//extends包含指向类及其子类List<? extends Number> l1= new ArrayList<Number>();List<? extends Number> l2= new ArrayList<Integer>();
l1.add(new Integer(1));//无法编译Number n = l1.get(0);//可以获取到
当向l1中add一个元素,不管是任何类型的元素,都是不合法的,因为泛型下界无法确定,比如Integer和Double同是Number的子类,但是一个指向List<Integer>的实例add一个Double类型的元素显然是不合法的;当从l1中get一个元素,泛型上界确定是Number
(3)? super xxx使得泛型具有逆变的特性,super限定了泛型的下界
//super包含指向类及其父类List<? super Integer> l3 = new ArrayList<Integer>();List<? super Integer> l4 = new ArrayList<Number>();
l3.add(new Integer(1));//可以编译Object o = l3.get(0);//可以获取到
想要向l3中add一个元素,泛型下界确认为Integer,那么这个元素必须是Integer及其子类的类型;当从l3中get一个元素时,由于JAVA中所有类型总是Object的子类,所以泛型上界可以确定是Object
总结一点就是:写入需要有类型下界,而读出需要有类型上界
在Android中,一个典型的例子就是RxJava的map操作
public final <R> Observable<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper) { ObjectHelper.requireNonNull(mapper, "mapper is null"); return RxJavaPlugins.onAssembly(new ObservableMap<T, R>(this, mapper)); }public interface Function<T, R> { /** * Apply some calculation to the input value and return some other value. * @param t the input value * @return the output value * @throws Exception on error */ R apply(@NonNull T t) throws Exception; }
作者:白与兰与白兰地
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