Java 泛型
# Java 泛型
# 泛型的理解和好处
# 看一个需求
代码实现:
package cmd.study.generic;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.ArrayList;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 17:34
*/
public class Generic01 {
public static void main(String[] args) {
ArrayList arrayList = new ArrayList();
arrayList.add(new Dog("旺财",10));
arrayList.add(new Dog("发财",1));
arrayList.add(new Dog("小黄",5));
//假如程序员不小心添加了一只猫
arrayList.add(new Cat("发财猫",8));
//类型转换异常
//遍历
for (Object o :arrayList) {
//向下转型Object->Dog
Dog dog =(Dog) o;
System.out.println(dog);
}
}
}
/*
请编写程序,在ArrayList中,添加3个Dog对象
Dog对象含有name和age,并输出name和age(要求使用getXxx())
*/
class Dog {
private String name;
private int age;
public Dog(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;
}
@Override
public String toString() {
return "Dog{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
class Cat {
private String name;
private int age;
public Cat(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;
}
@Override
public String toString() {
return "Dog{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
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# 使用传统方法的问题分析
- 不能对加入到集合ArrayList中的数据类型进行约束(不安全)
- 遍历的时候,需要进行类型转换,如果集合中的数据量较大,对效率有影响
# 泛型快速体验-用泛型来解决前面的问题
代码实现:
package cmd.study.generic.improve;
import java.util.ArrayList;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 17:39
*/
@SuppressWarnings({"all"})
public class Generic02 {
public static void main(String[] args) {
//使用泛型
//1.当我们ArrayList<Dog>表示存放到ArrayList 集合元素中是Dog类型
//2.如果编译器发现添加的类型,不满足要求,就会报错
//3.在遍历的时候,可以直接取出Dog类型 而不是Object类型
ArrayList<Dog> arrayList = new ArrayList<Dog>();
arrayList.add(new Dog("旺财",10));
arrayList.add(new Dog("发财",1));
arrayList.add(new Dog("小黄",5));
//加入程序员不小心添加了一只猫
//arrayList.add(new Cat("发财猫",8));
System.out.println("===使用泛型===");
for (Dog dog :arrayList) {
System.out.println(dog);
}
}
}
/*
请编写程序,在ArrayList中,添加3个Dog对象
Dog对象含有name和age,并输出name和age(要求使用getXxx())
*/
class Dog {
private String name;
private int age;
public Dog(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;
}
@Override
public String toString() {
return "Dog{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
class Cat {
private String name;
private int age;
public Cat(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;
}
@Override
public String toString() {
return "Dog{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
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# 泛型的理解和好处
# 泛型的好处
- 编译时,检查添加元素的类型,提高了安全性
- 减少了类型转换的次数,提高效率[说明]
- √不使用泛型
- Dog -加入-> object -取出-> Dog //放入到ArrayList 会先转成Object,在取出时,还需要转换成Dog
- √使用泛型
- Dog -> Dog -> Dog 1/放入时,和取出时,不需要类型转换,提高效率
- 不再提示编译警告
# 泛型介绍
泛(广泛)型(类型)=> Integer, String,Dog
- 泛型又称参数化类型,是jdk5.0出现的新特性,解决数据类型的安全性问题
- 在类声明或实例化时只要指定好需要的具体的类型即可。
- Java泛型可以保证如果程序在编译时没有发出警告,运行时就不会产ClassCastException异常。同时,代码更加简洁、健壮
- 泛型的作用是:可以在类声明时通过一个标识表示类中某个属性的类型,或者是某个方法的返回值的类型,或者是参数类型。[有点难,举例GenericO3.java]
代码演示:
package cmd.study.generic.improve;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 19:38
*/
public class Generic03 {
public static void main(String[] args) {
//注意,特别强调E具体的数据类型在定义Person对象的时候指定,即在编译期间,就确定E是什么类型
Person<String> person = new Person<>("哈哈哈哈");
person.show();
/*
可以理解成
class Person{
String s;//E表示s的数据类型,该数据类型在定义Person对象的时候指定,即在编译期间,就确定E是什么
public Person(String s) {//E也可以是参数类型
this.s = s;
}
public String f(){//返回类型使用E
return s;
}
}
*/
Person<Integer> person1 = new Person<>(100);
}
}
//泛型的作用是:可以在类声明时通过一个标识表示类中的某个属性的类型,
// 或者是某个方法的返回值的类型,或者是参数类型
class Person<E>{
E s;//E表示s的数据类型,该数据类型在定义Person对象的时候指定
public Person(E s) {//E也可以是参数类型
this.s = s;
}
public E f(){//返回类型使用E
return s;
}
public void show(){
System.out.println(s.getClass());//显示s的运行类型
}
}
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# 泛型的语法
# 泛型的声明
interface接口 <T> {}和 class类<K,V>{}
- 比如:List , ArrayList
- 说明:
- 其中,T,K,V不代表值,而是表示类型。
- 任意字母都可以。常用T表示,是Type的缩写。
# 泛型的实例化
要在类名后面指定类型参数的值(类型)。如:
- List<String> strList = new ArrayList<String>();[举例说明]
- lterator<Customer> iterator = customers.iterator();
# 泛型使用举例
举例说明,泛型在 HashSet,HashMap的使用情况, 练习:
- 创建3个学生对象
- 放入到HashMap中,使用.
- 要求Key 是 String name, Value就是学生对象
- 使用两种方式遍历
代码演示:
package cmd.study.generic;
import java.util.*;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 20:05
*/
@SuppressWarnings({"all"})
public class GenericExercise {
public static void main(String[] args) {
//使用泛型方式给HashSet 放入3个学生对象
HashSet<Student> students = new HashSet<Student>();
students.add(new Student("jack",18));
students.add(new Student("tom",28));
students.add(new Student("mary",19));
//遍历
for (Student student :students) {
System.out.println(student);
}
//使用泛型方式给HashMap 放入3个学生对象
// k->String V->Student
HashMap<String, Student> studentHashMap = new HashMap<String,Student>();
studentHashMap.put("milan",new Student("milan",38));
studentHashMap.put("smith",new Student("smith",48));
//迭代器 EntrySet
/*public Set<Map.Entry<K,V>> entrySet() {
Set<Map.Entry<K,V>> es;
return (es = entrySet) == null ? (entrySet = new EntrySet()) : es; }
*/
Set<Map.Entry<String, Student>> entries = studentHashMap.entrySet();
/*
/* public final Iterator<Map.Entry<K,V>> iterator() {
return new EntryIterator();
} */
Iterator<Map.Entry<String, Student>> iterator = entries.iterator();
System.out.println("==========================");
while (iterator.hasNext()) {
Map.Entry<String, Student> next = iterator.next();
System.out.println(next.getKey()+"-"+next.getValue());
}
}
}
class Student{
private String name;
private int age;
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;
}
@Override
public String toString() {
return "Student{" +
"name='" + name + '\'' +
", age=" + age +
'}';
}
}
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# 泛型使用的注意事项和细节
- interface List<T>0 , public class Hashset<E>0..等等说明:T,E只能是引用类型
- 看下面语句是否正确?
- List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();//OK
- List<int> list2 = new ArrayList<int>();//错误
- 在给泛型指定具体类型后,可以传入该类型或者其子类类型
- 泛型使用形式
- List<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
- List<Integer> list2 = new ArrayList<>();[说明:]
- 如果我们这样写List list3 = new ArrayList(;默认给它的泛型是[<E>E就是 Object ]
package cmd.study.generic;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 20:30
*/
public class GenericDetail {
//给泛型指向数据类型时,要求是引用数据类型,不能是基本数据类型
public static void main(String[] args) {
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();//OK
//List<int> list2 = new ArrayList<int>();//错误
//2.
//因为 E指向了 A类型,构造器传入了 new A()
//在给泛型指定具体类型后,可以传入该类型或者其子类类型
Pig<A> aPig = new Pig<A>(new A());
aPig.f();
Pig<A> aPig2 = new Pig<A>(new B());
aPig2.f();
//3.泛型使用形式
ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();
List<Integer> list2 = new ArrayList<Integer>();
//在实际开发中,我们往往简写
//编译器会进行类型推断
ArrayList<Integer> list3 = new ArrayList<>();
List<Integer> list4 = new ArrayList<>();
//4.如果是这样写,泛型默认是Object
ArrayList<Object> arrayList = new ArrayList<>();//等价ArrayList arrayList = new ArrayList();
/*
public boolean add(E e) {
ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
elementData[size++] = e;
return true;
}
*/
Tiger tiger = new Tiger();
/*
class Tiger { //类
Object e;
public Tiger() {}
public Tiger(Object e) {
this.e = e; }
}
*/
}
}
class Tiger<E>{//类
E e;
public Tiger() {
}
public Tiger(E e) {
this.e = e;
}
}
class A{}
class B extends A{}
class Pig<E>{//
E e;
public Pig(E e) {
this.e = e;
}
public void f(){
System.out.println(e.getClass());
}
}
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# 泛型课堂练习
# 泛型课堂练习题
- 定义 Employee类
- 该类包含:private成员变量name,sal,birthday,其中birthday为MyDate类的对象;
- 为每一个属性定义 getter,setter 方法;
- 重写 toString 方法输出 name, sal, birthday
- MyDate 类包含: private 成员变量 month,day,year;并为每一个属性定义 getter, setter 方法;
- 创建该类的 3 个对象,并把这些对象放入 ArrayList 集合中(ArrayList 需使用泛型来定义),对集合中的元素进 行排序,并遍历输出:
- 排序方式:调用 ArrayList 的 sort 方法 , 传入 Comparator 对象[使用泛型],先按照 name 排序,如果 name 相同,则按生日日期的先后排序【即:定制排序】
package cmd.study.generic;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 21:13
*/
public class MyDate implements Comparable<MyDate>{
private int year;
private int month;
private int day;
public MyDate(int year, int month, int day) {
this.year = year;
this.month = month;
this.day = day;
}
public int getYear() {
return year;
}
public void setYear(int year) {
this.year = year;
}
public int getMonth() {
return month;
}
public void setMonth(int month) {
this.month = month;
}
public int getDay() {
return day;
}
public void setDay(int day) {
this.day = day;
}
@Override
public String toString() {
return "MyDate{" +
"year=" + year +
", month=" + month +
", day=" + day +
'}';
}
@Override
public int compareTo(MyDate o) {//把对year-month-day
int yearMinus=year-o.getYear();
if(yearMinus!=0){
return yearMinus;
}
//如果year相同,就比较month
int monthMinus=month-o.getMonth();
if(monthMinus!=0){
return monthMinus;
}
return day-o.getDay();
}
}
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package cmd.study.generic;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 21:13
*/
public class Employee {
private String name;
private double sal;
private MyDate birthday;
public Employee(String name, double sal, MyDate birthday) {
this.name = name;
this.sal = sal;
this.birthday = birthday;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public double getSal() {
return sal;
}
public void setSal(double sal) {
this.sal = sal;
}
public MyDate getBirthday() {
return birthday;
}
public void setBirthday(MyDate birthday) {
this.birthday = birthday;
}
@Override
public String toString() {
return "\nEmployee{" +
"name='" + name + '\'' +
", sal=" + sal +
", birthday=" + birthday +
'}';
}
}
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package cmd.study.generic;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 21:09
*/
@SuppressWarnings({"all"})
public class GenericExercise02 {
public static void main(String[] args) {
ArrayList<Employee> employees = new ArrayList<>();
employees.add(new Employee("tom",20000,new MyDate(2000,1,1)));
employees.add(new Employee("jack",12000,new MyDate(1980,1,1)));
employees.add(new Employee("tom",50000,new MyDate(1980,1,2)));
System.out.println("employees="+employees);
System.out.println("=======对雇员进行排序==========");
employees.sort(new Comparator<Employee>() {
@Override
public int compare(Employee emp1, Employee emp2) {
// 先按照 name 排序,如果 name 相同,则按生日日期的先后排序
//比较name
int i = emp1.getName().compareTo(emp2.getName());
if (i != 0) {
return i;
}
//如果name相同,就比较birthday-year
//封装后,将来可维护性和复用性 大大增加
return emp1.getBirthday().compareTo(emp2.getBirthday());
}
});
System.out.println("======对雇员进行排序=========");
System.out.println(employees);
}
}
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# 自定义泛型
# 自定义泛型类 (难度)
基本语法
- class类名<T,R...>{//.表示可以有多个泛型成员
- 注意细节
- 普通成员可以使用泛型(属性、方法)
- 使用泛型的数组,不能初始化
- 静态方法中不能使用类的泛型
- 泛型类的类型,是在创建对象时确定的(因为创建对象时,需要指定确定类型)
- 如果在创建对象时,没有指定类型,默认为Object
package cmd.study.generic.customgeneric;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/15 21:58
*/@SuppressWarnings({"all"})
public class CustomGeneric_ {
public static void main(String[] args) {
//T=Double, R=String, M=Integer
Tiger<Double, String, Integer> g = new Tiger<>("john");
g.setT(10.9);//ok
//g.setT("Y");//错误 类型不对
System.out.println(g);
Tiger g2 = new Tiger("john");//OK T=Object R=Object M=Object
g2.setT("YY");//ok String是Object的子类
System.out.println("g2="+g2);
}
}
//1.Tiger后面泛型,所以我们把 Tiger就称为自定义泛型类
//2.T,R,M 泛型的标识符,一般是单个大写字母
//3.泛型的标识符可以有多个
//4.普通成员可以使用泛型(属性、方法)
//5.使用泛型的数组,不能初始化
//6.静态方法中不能使用类的泛型 因为静态和类是相关的,
// 在类加载时,对象还没有创建 JVM不能完成初始化
class Tiger<T,R,M>{
String name;
R r;//属性使用泛型
M m;
T t;
//因为数组在 new 不能确定T的类型,就无法在内存开空间
T[] ts;
public Tiger(String name) {
this.name = name;
}
public Tiger(R r, M m, T t) {//构造器使用泛型
this.r = r;
this.m = m;
this.t = t;
}
//方法使用泛型
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public R getR() {
return r;
}
public void setR(R r) {
this.r = r;
}
public M getM() {//返回类型使用泛型
return m;
}
public void setM(M m) {
this.m = m;
}
public T getT() {
return t;
}
public void setT(T t) {
this.t = t;
}
@Override
public String toString() {
return "Tiger{" +
"name='" + name + '\'' +
", r=" + r +
", m=" + m +
", t=" + t +
", ts=" + Arrays.toString(ts) +
'}';
}
}
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# 自定义泛型接口
基本语法
- interface 接口名<T,R...> {}
- 注意细节
- 接口中,静态成员也不能使用泛型(这个和泛型类规定一样)
- 泛型接口的类型,在继承接口或者实现接口时确定
- 没有指定类型,默认为Object
package cmd.study.generic.customgeneric; /** * @author frx * @version 1.0 * @date 2021/7/15 22:39 */ public class CustomInterfaceGeneric { public static void main(String[] args) { } } /** *泛型接口使用的说明 * 1.接口中,静态成员也不能使用泛型 * 2.泛型接口的类型,在继承接口或者实现接口时确定 * 3.没有指定类型,默认为Object */ //实现接口时,直接指定泛型接口的类型 //给U 指定Integer 给R 指定了 Float //所以,当我们实现IUsb方法时,会使用Integer替换U,使用Float 替换R class BB implements IUsb<Integer,Float>{ @Override public Float get(Integer integer) { return null; } @Override public void hi(Float aFloat) { } @Override public void run(Float r1, Float r2, Integer u1, Integer u2) { } } //没有指定类型,默认为Object class CC implements IUsb{ @Override public Object get(Object o) { return null; } @Override public void hi(Object o) { } @Override public void run(Object r1, Object r2, Object u1, Object u2) { }//等价class CC implements IUsb<Object,Object> } interface IUsb<U,R>{ int n=10; //U name;不能使用 //普通方法中,可以使用接口泛型 R get(U u); void hi(R r); void run(R r1,R r2,U u1,U u2); //在jdk8中,可以在接口中,使用默认方法 default R method(U u){ return null; } } //在继承接口 指定泛型接口的类型 interface IA extends IUsb<String,Double>{ } //当我们去实现IA接口时,因为IA在继承IUsb接口时,指定了 U为String R为Double //在实现IUsb接口的方法时,使用String替换U Double 替换R class AA implements IA{ @Override public Double get(String s) { return null; } @Override public void hi(Double aDouble) { } @Override public void run(Double r1, Double r2, String u1, String u2) { } }
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# 自定义泛型方法
- 基本语法
- 修饰符<T,R..>返回类型方法名(参数列表){}
- 注意细节
- 泛型方法,可以定义在普通类中,也可以定义在泛型类中
- 当泛型方法被调用时,类型会确定
- public void eat(E e){},修饰符后没有<T,R..> eat方法不是泛型方法,而是使用了泛型
package cmd.study.customgeneric;
import java.util.ArrayList;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 10:04
*/
@SuppressWarnings({"all"})
public class CustomMethodGeneric {
public static void main(String[] args) {
Car car = new Car();
car.fly("宝马",100);//当调用方法时,传入参数,编译器,就会确定类型
System.out.println("========");
car.fly(300,100.0);
//T-> String R->ArrayList
Fish<String, ArrayList> fish = new Fish<>();
fish.hello(new ArrayList(),11.3f);
}
}
//1.泛型方法,可以定义在普通类中,也可以定义在泛型类中
class Car{
//普通类
public void run(){//普通方法
}
//说明
//1.<T,R>就是泛型
//2.提供给fly方法使用的
public <T,R> void fly(T t,R r){
System.out.println(t.getClass());//String
System.out.println(r.getClass());//Integer
}
}
class Fish<T,R>{//泛型类
public void run(){
}
public <U,M> void eat(U u,M m){//泛型方法
}
//1.下面的方法不是泛型方法
//2.是hi方法使用了类声明的 泛型
public void hi(T t){
}
//泛型方法,可以使用类声明的泛型,也可以使用自己声明的泛型
public <K> void hello(R r,K k){
System.out.println(r.getClass());//ArrayList
System.out.println(k.getClass());//Float
}
}
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# 自定义泛型方法练习
package cmd.study.customgeneric;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 10:40
*/
public class CustomMethodGenericExercise {
public static void main(String[] args) {
//T->String, R->Integer, M->Double
Apple<String, Integer, Double> apple = new Apple<>();
apple.fly(10);//10 会被自动装箱 Integer10, 输出 Integer
apple.fly(new Dog());//Dog
}
}
class Apple<T,R,M>{//自定义泛型类
public <E> void fly(E e){
System.out.println(e.getClass().getSimpleName());
}
//public void eat(U u){}//错误,因为U没有声明
public void run(M m){}//ok
}
class Dog{}
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# 泛型的继承和通配符
# 泛型的继承和通配符说明
# 应用案例
代码演示:
package cmd.study.customgeneric;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 12:07
* 泛型的继承和通配符
*/
public class GenericExtends {
public static void main(String[] args) {
Object o = new String("xx");
//泛型不具备继承性
//List<Object> list=new ArrayList<>(String)();
List<Object> list1 = new ArrayList<>();
List<String> list2 = new ArrayList<>();
List<A> list3 = new ArrayList<>();
List<B> list4 = new ArrayList<>();
List<C> list5 = new ArrayList<>();
//如果是list<?> c,可以接受任意的泛型类型
printCollection1(list1);
printCollection1(list2);
printCollection1(list3);
printCollection1(list4);
printCollection1(list5);
//List<? extends A c 可以接受A或者A的子类
printCollection2(list3);//A
printCollection2(list4);//B
printCollection2(list5);//C
//List<? super A> c支持A类以及A类的父类
printCollection3(list1);//Object
printCollection3(list3);
}
//说明:List<?>表示任意的泛型都可以接受
public static void printCollection1(List<?> c) {
for (Object object : c) {//通配符,取出时,就是Object
System.out.println(object);
}
}
//?extends A 表示上限 ,可以接受A或者A子类
public static void printCollection2(List<? extends A> c){
for (Object object : c) {
System.out.println(object);
}
}
//? super 子类类名A:支持A类以及A类的父类,不限于直接父类
public static void printCollection3(List<? super A> c){
for (Object object :c) {
System.out.println(object);
}
}
}
class A{
}
class B extends A{
}
class C extends B{}
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# 本章作业
代码实现:
package cmd.study.homework01;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 12:57
*/
public class User {
private int id;
private int age;
private String name;
public User(int id, int age, String name) {
this.id = id;
this.age = age;
this.name = name;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "User{" +
"id=" + id +
", age=" + age +
", name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
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package cmd.study.homework01;
import java.util.*;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 12:58
*/
public class DAO <T>{
private Map<String,T> map=new HashMap<>();
public void save(String id,T entity){//把entity保存到map
map.put(id,entity);
}
public T get(String id){
return map.get(id);
}
public void update(String id,T entity){
map.put(id,entity);
}
//返回map中 存放的所有T对象
//遍历map[k-v],将map的所有value(T entity),封装到ArrayList返回即可
public List<T> list(){
//创建ArrayList
List<T> list = new ArrayList<>();
//遍历map
Set<String> keySet=map.keySet();
for (String key :keySet) {
list.add(get(key));//直接使用本类的get()
}
return list;
}
public void delete(String id){
map.remove(id);
}
}
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package cmd.study.homework01;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import java.util.List;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 12:55
*/
public class Homework01 {
public static void main(String[] args) {
}
@Test
public void testList(){
//这里我们给 T 指定类型是User
DAO<User> dao=new DAO<>();
dao.save("001",new User(1,10,"jack"));
dao.save("002",new User(2,18,"king"));
dao.save("003",new User(3,38,"smith"));
List<User> list= dao.list();
System.out.println("list="+list);
dao.update("003",new User(3,58,"milan"));
dao.delete("001");//删除001
System.out.println("======修改后=======");
list= dao.list();
System.out.println("list="+list);
System.out.println("id=003="+dao.get("003"));
}
}
/**
* 思路分析:
* 1.定义User类
*/
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# JUnit
# 为什么需要 JUnit
代码演示:
package junit_;
import org.junit.jupiter.api.Test;
/**
* @author frx
* @version 1.0
* @date 2021/7/16 12:46
*/
public class Junit_ {
public static void main(String[] args) {
//传统方式
//new JUnit_().m1();
}
@Test
public void m1(){ //可以单独run debug
System.out.println("mi方法被调用");
}
@Test
public void m2(){
System.out.println("m2方法被调用");
}
}
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上次更新: 2024年3月20日