目录

1 Java的四种引用,强弱软虚

1.1 强引用

1.2 软引用

1.3 弱引用

1.4 虚引用

2 体验方法引用

3 方法引用符

4 引用类方法

5 引用对象的实例方法

6 引用类的实例方法

7 引用构造器


1 Java的四种引用,强弱软虚

1.1 强引用


强引用是平常中使用最多的引用,强引用在程序内存不足( OOM )的时候也不会被回收,使用方式:


String str = new String("str");


1.2 软引用


软引用在程序内存不足时,会被回收,使用方式:


可用场景: 创建缓存的时候,创建的对象放进缓存中,当内存不足时, JVM 就会回收早先创建的对象。


// 注意:wrf这个引用也是强引用,它是指向SoftReference这个对象的, 
// 这里的软引用指的是指向new String("str")的引用,也就是SoftReference类中T 

SoftReference<String> wrf = new SoftReference<String>(new String("str"));

Java类static获取yml中的配置_主方法

没人指向的就是软引用


1.3 弱引用


弱引用就是只要 JVM 垃圾回收器发现了它,就会将之回收,使用方式:


WeakReference<String> wrf=new WeakReference<String>(str);



可用场景: Java 源码中的 java.util.WeakHashMap 中的 key 就是使用弱引用,我的理解就是,



一旦我不需要某个引用, JVM 会自动帮我处理它,这样我就不需要做其它操作。


1.4 虚引用


虚引用的回收机制跟弱引用差不多,但是它被回收之前,会被放入 ReferenceQueue 中。


注意哦,其它引用是被 JVM 回收后才被传入


ReferenceQueue 中的。由于这个机制,所以虚引用大多被用于引用销毁前的处理工作。还有就是,虚引用创建的时候,必须带有


ReferenceQueue ,使用


例子:


PhantomReference<String> prf=new PhantomReference<String>(new String("str"),new ReferenceQueue<>());


可用场景: 对象销毁前的一些操作,比如说资源释放等。 ** Object.fifinalize() 虽然也可以做这类动作,但是这个方式即不安全又低效


上诉所说的几类引用,都是指对象本身的引用,而不是指 Reference 的四个子类的引用


( SoftReference 等 ) 。


2 体验方法引用


方法引用的出现原因


在使用 Lambda 表达式的时候,我们实际上传递进去的代码就是一种解决方案:拿参数做操作


那么考虑一种情况:如果我们在 Lambda 中所指定的操作方案,已经有地方存在相同方案,那是否还有必要再


写重复逻辑呢?答案肯定是没有必要


那我们又是如何使用已经存在的方案的呢?


这就是我们要讲解的方法引用,我们是通过方法引用来使用已经存在的方案


代码演示


public interface Printable {
    void printString(String s);
}
public class PrintableDemo {
    public static void main(String[] args) {
//在主方法中调用usePrintable方法
// usePrintable((String s) -> {
// System.out.println(s);
// });
//Lambda简化写法
        usePrintable(s -> System.out.println(s));
//方法引用
        usePrintable(System.out::println);
    }
    private static void usePrintable(Printable p) {
        p.printString("爱生活爱Java");
    }
}

 


3 方法引用符


方法引用符


:: 该符号为引用运算符,而它所在的表达式被称为方法引用


推导与省略


如果使用 Lambda ,那么根据 “ 可推导就是可省略 ” 的原则,无需指定参数类型,也无需指定的重载形式,


它们都将被自动推导


如果使用方法引用,也是同样可以根据上下文进行推导


方法引用是 Lambda 的孪生兄弟


4 引用类方法


引用类方法,其实就是引用类的静态方法


格式


类名 :: 静态方法


范例


Integer::parseInt


Integer 类的方法: public static int parseInt(String s) 将此 String 转换为 int 类型数据


练习描述


定义一个接口 (Converter) ,里面定义一个抽象方法 int convert(String s);


定义一个测试类 (ConverterDemo) ,在测试类中提供两个方法


一个方法是: useConverter(Converter c)


一个方法是主方法,在主方法中调用 useConverter 方法


代码演示


public interface Converter {
    int convert(String s);
}
public class ConverterDemo {
    public static void main(String[] args) {
//Lambda写法
        useConverter(s -> Integer.parseInt(s));
//引用类方法
        useConverter(Integer::parseInt);
    }
    private static void useConverter(Converter c) {
        int number = c.convert("666");
        System.out.println(number);
    }
}

使用说明


Lambda 表达式被类方法替代的时候,它的形式参数全部传递给静态方法作为参数


5 引用对象的实例方法


引用对象的实例方法,其实就引用类中的成员方法


格式


对象 :: 成员方法


范例


"HelloWorld"::toUpperCase


String 类中的方法: public String toUpperCase() 将此 String 所有字符转换为大写


练习描述


定义一个类 (PrintString) ,里面定义一个方法


public void printUpper(String s) :把字符串参数变成大写的数据,然后在控制台输出


定义一个接口 (Printer) ,里面定义一个抽象方法


void printUpperCase(String s)


定义一个测试类 (PrinterDemo) ,在测试类中提供两个方法


一个方法是: usePrinter(Printer p)


一个方法是主方法,在主方法中调用 usePrinter 方法


代码演示


 


public class PrintString {
    //把字符串参数变成大写的数据,然后在控制台输出
    public void printUpper(String s) {
        String result = s.toUpperCase();
        System.out.println(result);
    }
}
public interface Printer {
    void printUpperCase(String s);
}
public class PrinterDemo {
    public static void main(String[] args) {
//Lambda简化写法
        usePrinter(s -> System.out.println(s.toUpperCase()));
//引用对象的实例方法
        PrintString ps = new PrintString();
        usePrinter(ps::printUpper);
    }
    private static void usePrinter(Printer p) {
        p.printUpperCase("HelloWorld");
    }
}

使用说明


Lambda 表达式被对象的实例方法替代的时候,它的形式参数全部传递给该方法作为参数


6 引用类的实例方法


引用类的实例方法,其实就是引用类中的成员方法


格式


类名 :: 成员方法


范例


String::substring


public String substring(int beginIndex,int endIndex)


从 beginIndex 开始到 endIndex 结束,截取字符串。返回一个子串,子串的长度为 endIndex-beginIndex



练习描述



定义一个接口 (MyString) ,里面定义一个抽象方法:



String mySubString(String s,int x,int y);



定义一个测试类 (MyStringDemo) ,在测试类中提供两个方法



一个方法是: useMyString(MyString my)



一个方法是主方法,在主方法中调用 useMyString 方法



代码演示



public interface MyString {
    String mySubString(String s,int x,int y);
}
public class MyStringDemo {
    public static void main(String[] args) {
//Lambda简化写法
        useMyString((s,x,y) -> s.substring(x,y));
//引用类的实例方法
        useMyString(String::substring);
    }
    private static void useMyString(MyString my) {
        String s = my.mySubString("HelloWorld", 2, 5);
        System.out.println(s);
    }
}

使用说明



Lambda 表达式被类的实例方法替代的时候



第一个参数作为调用者



后面的参数全部传递给该方法作为参数



7 引用构造器



引用构造器,其实就是引用构造方法



l 格式



类名 ::new



范例



Student::new



练习描述



定义一个类 (Student) ,里面有两个成员变量 (name,age)



并提供无参构造方法和带参构造方法,以及成员变量对应的 get 和 set 方法



定义一个接口 (StudentBuilder) ,里面定义一个抽象方法



Student build(String name,int age);



定义一个测试类 (StudentDemo) ,在测试类中提供两个方法



一个方法是: useStudentBuilder(StudentBuilder s)



一个方法是主方法,在主方法中调用 useStudentBuilder 方法



代码演示

public class Student {
    private String name;
    private int age;
    public Student() {
    }
    public Student(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
}
public interface StudentBuilder {
    Student build(String name,int age);
}
public class StudentDemo {
    public static void main(String[] args) {
//Lambda简化写法
        useStudentBuilder((name,age) -> new Student(name,age));
//引用构造器
        useStudentBuilder(Student::new);
    }
    private static void useStudentBuilder(StudentBuilder sb) {
        Student s = sb.build("林青霞", 30);
        System.out.println(s.getName() + "," + s.getAge());
    }
}



 



使用说明



Lambda 表达式被构造器替代的时候,它的形式参数全部传递给构造器作为参数