- ubuntu12.04环境下使用kvm ioctl接口实现最简单的虚拟机
- Ubuntu 通过无线网络安装Ubuntu Server启动系统后连接无线网络的方法
- 在Ubuntu上搭建网桥的方法
- ubuntu 虚拟机上网方式及相关配置详解
CFSDN坚持开源创造价值,我们致力于搭建一个资源共享平台,让每一个IT人在这里找到属于你的精彩世界.
这篇CFSDN的博客文章如何更好的使用Java8中方法引用详解由作者收集整理,如果你对这篇文章有兴趣,记得点赞哟.
前言 。
方法引用是用来直接访问类或者实例的已经存在的方法或者构造方法。方法引用提供了一种引用而不执行方法的方式,它需要由兼容的函数式接口构成的目标类型上下文。计算时,方法引用会创建函数式接口的一个实例.
当Lambda表达式中只是执行一个方法调用时,不用Lambda表达式,直接通过方法引用的形式可读性更高一些。方法引用是一种更简洁易懂的Lambda表达式.
注意:方法引用是一个Lambda表达式,其中方法引用的操作符是双冒号"::".
在Java8中,使用方法引用非常简单,如String::isEmpty,但无法使用它否定的方法引用。本文内容即如何解决此问题使得我们能够更加全面地使用方法引用.
首先看一个使用方法引用的例子:
1
|
Stream.of(
"A"
,
""
,
"B"
).filter(String::isEmpty).count()
|
上面代码的输出为1,即空字符串的数目。如果我们想要获取非空字符串的数目,就不能直接使用方法引用了.
1
|
Stream.of(
"A"
,
""
,
"B"
).filter(s -> !s.isEmpty()).count()
|
Java8中的Predicate,有predicate.negate()可以转换为断言的否定形式,但String::isEmpty却无法这么做(String::isEmpty.negate()或者!String::isEmpty )。因为方法引用并不是一个lambda或者函数接口,它能够被解析为一个或者多个函数接口。如,String::isEmpty至少可以被解析如下:
1
2
|
Predicate<String>
Function<String, Boolean>
|
为了解决上述的问题,我们可以通过某种机制显式地将方法引用转换为一个函数接口:
1
2
3
|
public
static
<T> Predicate<T> as(Predicate<T> predicate) {
return
predicate;
}
|
通过使用一个静态方法,接受方法引用参数,返回一个函数接口,即可实现方法引用到函数接口的转换。接着,我们就可以使用方法引用来实现上面例子中的获取非空字符串的数目.
1
|
Stream.of(
"A"
,
""
,
"B"
).filter(as(String::isEmpty).negate()).count();
|
进一步还能使用各种组合的Predicate.
1
|
.filter(as(String::isEmpty).negate().and(
"A"
::equals))
|
由于一个方法引用可能会被解析为多种函数接口,因此如果我们实现很多参数不同的as方法,那么很容易造成混淆。更好的方式则是在方法名中加入函数参数的类型来区分.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
|
import
java.util.function.*;
public
class
FunctionCastUtil {
public
static
<T, U> BiConsumer<T, U> asBiConsumer(BiConsumer<T, U> biConsumer) {
return
biConsumer;
}
public
static
<T, U, R> BiFunction<T, U, R> asBiFunction(BiFunction<T, U, R> biFunction) {
return
biFunction;
}
public
static
<T> BinaryOperator<T> asBinaryOperator(BinaryOperator<T> binaryOperator) {
return
binaryOperator;
}
public
static
<T, U> BiPredicate<T, U> asBiPredicate(BiPredicate<T, U> biPredicate) {
return
biPredicate;
}
public
static
BooleanSupplier asBooleanSupplier(BooleanSupplier booleanSupplier) {
return
booleanSupplier;
}
public
static
<T> Consumer<T> asConsumer(Consumer<T> consumer) {
return
consumer;
}
public
static
DoubleBinaryOperator asDoubleBinaryOperator(DoubleBinaryOperator doubleBinaryOperator) {
return
doubleBinaryOperator;
}
public
static
DoubleConsumer asDoubleConsumer(DoubleConsumer doubleConsumer) {
return
doubleConsumer;
}
public
static
<R> DoubleFunction<R> asDoubleFunction(DoubleFunction<R> doubleFunction) {
return
doubleFunction;
}
public
static
DoublePredicate asDoublePredicate(DoublePredicate doublePredicate) {
return
doublePredicate;
}
public
static
DoubleToIntFunction asDoubleToIntFunction(DoubleToIntFunction doubleToIntFunctiontem) {
return
doubleToIntFunctiontem;
}
public
static
DoubleToLongFunction asDoubleToLongFunction(DoubleToLongFunction doubleToLongFunction) {
return
doubleToLongFunction;
}
public
static
DoubleUnaryOperator asDoubleUnaryOperator(DoubleUnaryOperator doubleUnaryOperator) {
return
doubleUnaryOperator;
}
public
static
<T, R> Function<T, R> asFunction(Function<T, R> function) {
return
function;
}
public
static
IntBinaryOperator asIntBinaryOperator(IntBinaryOperator intBinaryOperator) {
return
intBinaryOperator;
}
public
static
IntConsumer asIntConsumer(IntConsumer intConsumer) {
return
intConsumer;
}
public
static
<R> IntFunction<R> asIntFunction(IntFunction<R> intFunction) {
return
intFunction;
}
public
static
IntPredicate asIntPredicate(IntPredicate intPredicate) {
return
intPredicate;
}
public
static
IntSupplier asIntSupplier(IntSupplier intSupplier) {
return
intSupplier;
}
public
static
IntToDoubleFunction asIntToDoubleFunction(IntToDoubleFunction intToDoubleFunction) {
return
intToDoubleFunction;
}
public
static
IntToLongFunction asIntToLongFunction(IntToLongFunction intToLongFunction) {
return
intToLongFunction;
}
public
static
IntUnaryOperator asIntUnaryOperator(IntUnaryOperator intUnaryOperator) {
return
intUnaryOperator;
}
public
static
LongBinaryOperator asLongBinaryOperator(LongBinaryOperator longBinaryOperator) {
return
longBinaryOperator;
}
public
static
LongConsumer asLongConsumer(LongConsumer longConsumer) {
return
longConsumer;
}
public
static
<R> LongFunction<R> asLongFunction(LongFunction<R> longFunction) {
return
longFunction;
}
public
static
LongPredicate asLongPredicate(LongPredicate longPredicate) {
return
longPredicate;
}
public
static
<T> LongSupplier asLongSupplier(LongSupplier longSupplier) {
return
longSupplier;
}
public
static
LongToDoubleFunction asLongToDoubleFunction(LongToDoubleFunction longToDoubleFunction) {
return
longToDoubleFunction;
}
public
static
LongToIntFunction asLongToIntFunction(LongToIntFunction longToIntFunction) {
return
longToIntFunction;
}
public
static
LongUnaryOperator asLongUnaryOperator(LongUnaryOperator longUnaryOperator) {
return
longUnaryOperator;
}
public
static
<T> ObjDoubleConsumer<T> asObjDoubleConsumer(ObjDoubleConsumer<T> objDoubleConsumer) {
return
objDoubleConsumer;
}
public
static
<T> ObjIntConsumer<T> asObjIntConsumer(ObjIntConsumer<T> objIntConsumer) {
return
objIntConsumer;
}
public
static
<T> ObjLongConsumer<T> asObjLongConsumer(ObjLongConsumer<T> objLongConsumer) {
return
objLongConsumer;
}
public
static
<T> Predicate<T> asPredicate(Predicate<T> predicate) {
return
predicate;
}
public
static
<T> Supplier<T> asSupplier(Supplier<T> supplier) {
return
supplier;
}
public
static
<T, U> ToDoubleBiFunction<T, U> asToDoubleBiFunction(ToDoubleBiFunction<T, U> toDoubleBiFunction) {
return
toDoubleBiFunction;
}
public
static
<T> ToDoubleFunction<T> asToDoubleFunction(ToDoubleFunction<T> toDoubleFunction) {
return
toDoubleFunction;
}
public
static
<T, U> ToIntBiFunction<T, U> asToIntBiFunction(ToIntBiFunction<T, U> toIntBiFunction) {
return
toIntBiFunction;
}
public
static
<T> ToIntFunction<T> asToIntFunction(ToIntFunction<T> ioIntFunction) {
return
ioIntFunction;
}
public
static
<T, U> ToLongBiFunction<T, U> asToLongBiFunction(ToLongBiFunction<T, U> toLongBiFunction) {
return
toLongBiFunction;
}
public
static
<T> ToLongFunction<T> asToLongFunction(ToLongFunction<T> toLongFunction) {
return
toLongFunction;
}
public
static
<T> UnaryOperator<T> asUnaryOperator(UnaryOperator<T> unaryOperator) {
return
unaryOperator;
}
private
FunctionCastUtil() {
}
}
Stream.of(
"A"
,
""
,
"B"
).filter(asPredicate(String::isEmpty).negate()).count();
|
英文原文:https://dzone.com/articles/put-your-java-8-method-references-to-work 。
总结 。
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对我的支持.
原文链接:http://www.rowkey.me/blog/2017/09/02/java8-method-reference-work/ 。
最后此篇关于如何更好的使用Java8中方法引用详解的文章就讲到这里了,如果你想了解更多关于如何更好的使用Java8中方法引用详解的内容请搜索CFSDN的文章或继续浏览相关文章,希望大家以后支持我的博客! 。
全称“Java Virtual Machine statistics monitoring tool”(statistics 统计;monitoring 监控;tool 工具) 用于监控虚拟机的各种运
主要是讲下Mongodb的索引的查看、创建、删除、类型说明,还有就是Explain执行计划的解释说明。 可以转载,但请注明出处。  
1>单线程或者单进程 相当于短链接,当accept之后,就开始数据的接收和数据的发送,不接受新的连接,即一个server,一个client 不存在并发。 2>循环服务器和并发服务器
详解 linux中的关机和重启命令 一 shutdown命令 shutdown [选项] 时间 选项: ?
首先,将json串转为一个JObject对象: ? 1
matplotlib官网 matplotlib库默认英文字体 添加黑体(‘SimHei')为绘图字体 代码: plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'
在并发编程中,synchronized关键字是常出现的角色。之前我们都称呼synchronized关键字为重量锁,但是在jdk1.6中对synchronized进行了优化,引入了偏向锁、轻量锁。本篇
一般我们的项目中会使用1到2个数据库连接配置,同程艺龙的数据库连接配置被收拢到统一的配置中心,由DBA统一配置和维护,业务方通过某个字符串配置拿到的是Connection对象。  
实例如下: ? 1
1. MemoryCahe NetCore中的缓存和System.Runtime.Caching很相似,但是在功能上做了增强,缓存的key支持object类型;提供了泛型支持;可以读缓存和单个缓存
argument是javascript中函数的一个特殊参数,例如下文,利用argument访问函数参数,判断函数是否执行 复制代码 代码如下: <script
一不小心装了一个Redis服务,开了一个全网的默认端口,一开始以为这台服务器没有公网ip,结果发现之后悔之莫及啊 某天发现cpu load高的出奇,发现一个minerd进程 占了大量cpu,googl
今天写这个是为了 提醒自己 编程过程 不仅要有逻辑 思想 还有要规范 代码 这样可读性 1、PHP 编程规范与编码习惯最主要的有以下几点: 1 文件说明 2 funct
摘要:虚拟机安装时一般都采用最小化安装,默认没有lspci工具。一台测试虚拟网卡性能的虚拟机,需要lspci工具来查看网卡的类型。本文描述了在一个虚拟机中安装lspci工具的具体步骤。 由于要测试
1、修改用户进程可打开文件数限制 在Linux平台上,无论编写客户端程序还是服务端程序,在进行高并发TCP连接处理时,最高的并发数量都要受到系统对用户单一进程同时可打开文件数量的限制(这是因为系统
目录 算术运算符 基本四则运算符 增量赋值运算符 自增/自减运算符 关系运算符 逻
如下所示: ? 1
MapperScannerConfigurer之sqlSessionFactory注入方式讲解 首先,Mybatis中的有一段配置非常方便,省去我们去写DaoImpl(Dao层实现类)的时间,这个
Linux的网络虚拟化是LXC项目中的一个子项目,LXC包括文件系统虚拟化,进程空间虚拟化,用户虚拟化,网络虚拟化,等等,这里使用LXC的网络虚拟化来模拟多个网络环境。 本文从基本的网络设备讲
? 1
我是一名优秀的程序员,十分优秀!