Java 8新特性终极指南
在Java Code Geeks上已經(jīng)有大量的關(guān)于Java 8 的教程了,像玩轉(zhuǎn)Java 8——lambda與并發(fā),Java 8 Date Time API 教程: LocalDateTime和在Java 8中抽象類與接口的比較。
我們也在其他地方引用了15個必讀的Java 8教程。當(dāng)然,我們也探究了Java 8的一些不足之處,比如Java 8的“黑暗面”。
現(xiàn)在,是時候把所有Java 8的重要特性收集整理成一篇單獨(dú)的文章了,希望這篇文章能給你帶來閱讀上的樂趣。開始吧!
目錄結(jié)構(gòu)
2.1?Lambdas表達(dá)式與Functional接口
2.2?接口的默認(rèn)與靜態(tài)方法
2.3?方法引用
2.4?重復(fù)注解
2.5?更好的類型推測機(jī)制
2.6?擴(kuò)展注解的支持
3.1?參數(shù)名字
4.1?Optional
4.2?Streams
4.3?Date/Time API (JSR 310)
4.4?JavaScript引擎Nashorn
4.5?Base64
4.6?并行(parallel)數(shù)組
4.7?并發(fā)(Concurrency)
5.1?Nashorn引擎: jjs
5.2?類依賴分析器: jdeps
Java虛擬機(jī)(JVM)的新特性
總結(jié)
更多資源
1.介紹
毫無疑問,Java 8發(fā)行版是自Java 5(發(fā)行于2004,已經(jīng)過了相當(dāng)一段時間了)以來最具革命性的版本。Java 8 為Java語言、編譯器、類庫、開發(fā)工具與JVM(Java虛擬機(jī))帶來了大量新特性。在這篇教程中,我們將一一探索這些變化,并用真實(shí)的例子說明它們適用的場景。
這篇教程由以下幾部分組成,它們分別涉及到Java平臺某一特定方面的內(nèi)容:
- Java語言
- 編譯器
- 類庫
- 工具
- Java運(yùn)行時(JVM)
2.Java語言的新特性
不管怎么說,Java 8都是一個變化巨大的版本。你可能認(rèn)為Java 8耗費(fèi)了大量的時間才得以完成是為了實(shí)現(xiàn)了每個Java程序員所期待的特性。在這個小節(jié)里,我們將會涉及到這些特性的大部分。
2.1 Lambda表達(dá)式與Functional接口
Lambda表達(dá)式(也稱為閉包)是整個Java 8發(fā)行版中最受期待的在Java語言層面上的改變,Lambda允許把函數(shù)作為一個方法的參數(shù)(函數(shù)作為參數(shù)傳遞進(jìn)方法中),或者把代碼看成數(shù)據(jù):函數(shù)式程序員對這一概念非常熟悉。在JVM平臺上的很多語言(Groovy,Scala,……)從一開始就有Lambda,但是Java程序員不得不使用毫無新意的匿名類來代替lambda。
關(guān)于Lambda設(shè)計的討論占用了大量的時間與社區(qū)的努力。可喜的是,最終找到了一個平衡點(diǎn),使得可以使用一種即簡潔又緊湊的新方式來構(gòu)造Lambdas。在最簡單的形式中,一個lambda可以由用逗號分隔的參數(shù)列表、–>符號與函數(shù)體三部分表示。例如:
| 1 | Arrays.asList( "a", "b", "d" ).forEach( e -> System.out.println( e ) ); |
請注意參數(shù)e的類型是由編譯器推測出來的。同時,你也可以通過把參數(shù)類型與參數(shù)包括在括號中的形式直接給出參數(shù)的類型:
| 1 | Arrays.asList( "a", "b", "d" ).forEach( ( String e ) -> System.out.println( e ) ); |
在某些情況下lambda的函數(shù)體會更加復(fù)雜,這時可以把函數(shù)體放到在一對花括號中,就像在Java中定義普通函數(shù)一樣。例如:
| 1234 | Arrays.asList( "a", "b", "d" ).forEach( e -> {????System.out.print( e );????System.out.print( e );} ); |
Lambda可以引用類的成員變量與局部變量(如果這些變量不是final的話,它們會被隱含的轉(zhuǎn)為final,這樣效率更高)。例如,下面兩個代碼片段是等價的:
| 123 | String separator = ",";Arrays.asList( "a", "b", "d" ).forEach( ????( String e ) -> System.out.print( e + separator ) ); |
和:
| 123 | final String separator = ",";Arrays.asList( "a", "b", "d" ).forEach( ????( String e ) -> System.out.print( e + separator ) ); |
Lambda可能會返回一個值。返回值的類型也是由編譯器推測出來的。如果lambda的函數(shù)體只有一行的話,那么沒有必要顯式使用return語句。下面兩個代碼片段是等價的:
| 1 | Arrays.asList( "a", "b", "d" ).sort( ( e1, e2 ) -> e1.compareTo( e2 ) ); |
和:
| 1234 | Arrays.asList( "a", "b", "d" ).sort( ( e1, e2 ) -> {????int result = e1.compareTo( e2 );????return result;} ); |
語言設(shè)計者投入了大量精力來思考如何使現(xiàn)有的函數(shù)友好地支持lambda。最終采取的方法是:增加函數(shù)式接口的概念。函數(shù)式接口就是一個具有一個方法的普通接口。像這樣的接口,可以被隱式轉(zhuǎn)換為lambda表達(dá)式。java.lang.Runnable與java.util.concurrent.Callable是函數(shù)式接口最典型的兩個例子。在實(shí)際使用過程中,函數(shù)式接口是容易出錯的:如有某個人在接口定義中增加了另一個方法,這時,這個接口就不再是函數(shù)式的了,并且編譯過程也會失敗。為了克服函數(shù)式接口的這種脆弱性并且能夠明確聲明接口作為函數(shù)式接口的意圖,Java 8增加了一種特殊的注解@FunctionalInterface(Java 8中所有類庫的已有接口都添加了@FunctionalInterface注解)。讓我們看一下這種函數(shù)式接口的定義:
| 1234 | @FunctionalInterfacepublic interface Functional {????void method();} |
需要記住的一件事是:默認(rèn)方法與靜態(tài)方法并不影響函數(shù)式接口的契約,可以任意使用:
| 1234567 | @FunctionalInterfacepublic interface FunctionalDefaultMethods {????void method();?????????????default void defaultMethod() {??????????? ????}??????? } |
Lambda是Java 8最大的賣點(diǎn)。它具有吸引越來越多程序員到Java平臺上的潛力,并且能夠在純Java語言環(huán)境中提供一種優(yōu)雅的方式來支持函數(shù)式編程。更多詳情可以參考官方文檔。
2.2 接口的默認(rèn)方法與靜態(tài)方法
Java 8用默認(rèn)方法與靜態(tài)方法這兩個新概念來擴(kuò)展接口的聲明。默認(rèn)方法使接口有點(diǎn)像Traits(Scala中特征(trait)類似于Java中的Interface,但它可以包含實(shí)現(xiàn)代碼,也就是目前Java8新增的功能),但與傳統(tǒng)的接口又有些不一樣,它允許在已有的接口中添加新方法,而同時又保持了與舊版本代碼的兼容性。
默認(rèn)方法與抽象方法不同之處在于抽象方法必須要求實(shí)現(xiàn),但是默認(rèn)方法則沒有這個要求。相反,每個接口都必須提供一個所謂的默認(rèn)實(shí)現(xiàn),這樣所有的接口實(shí)現(xiàn)者將會默認(rèn)繼承它(如果有必要的話,可以覆蓋這個默認(rèn)實(shí)現(xiàn))。讓我們看看下面的例子:
| 1234567891011121314151617 | private interface Defaulable {????// Interfaces now allow default methods, the implementer may or ????// may not implement (override) them.????default String notRequired() { ????????return "Default implementation"; ????}??????? }?????????private static class DefaultableImpl implements Defaulable {}?????private static class OverridableImpl implements Defaulable {????@Override????public String notRequired() {????????return "Overridden implementation";????}} |
Defaulable接口用關(guān)鍵字default聲明了一個默認(rèn)方法notRequired(),Defaulable接口的實(shí)現(xiàn)者之一DefaultableImpl實(shí)現(xiàn)了這個接口,并且讓默認(rèn)方法保持原樣。Defaulable接口的另一個實(shí)現(xiàn)者OverridableImpl用自己的方法覆蓋了默認(rèn)方法。
Java 8帶來的另一個有趣的特性是接口可以聲明(并且可以提供實(shí)現(xiàn))靜態(tài)方法。例如:
| 123456 | private interface DefaulableFactory {????// Interfaces now allow static methods????static Defaulable create( Supplier< Defaulable > supplier ) {????????return supplier.get();????}} |
下面的一小段代碼片段把上面的默認(rèn)方法與靜態(tài)方法黏合到一起。
| 1234567 | public static void main( String[] args ) {????Defaulable defaulable = DefaulableFactory.create( DefaultableImpl::new );????System.out.println( defaulable.notRequired() );?????????????defaulable = DefaulableFactory.create( OverridableImpl::new );????System.out.println( defaulable.notRequired() );} |
這個程序的控制臺輸出如下:
| 12 | Default implementationOverridden implementation |
在JVM中,默認(rèn)方法的實(shí)現(xiàn)是非常高效的,并且通過字節(jié)碼指令為方法調(diào)用提供了支持。默認(rèn)方法允許繼續(xù)使用現(xiàn)有的Java接口,而同時能夠保障正常的編譯過程。這方面好的例子是大量的方法被添加到j(luò)ava.util.Collection接口中去:stream(),parallelStream(),forEach(),removeIf(),……
盡管默認(rèn)方法非常強(qiáng)大,但是在使用默認(rèn)方法時我們需要小心注意一個地方:在聲明一個默認(rèn)方法前,請仔細(xì)思考是不是真的有必要使用默認(rèn)方法,因為默認(rèn)方法會帶給程序歧義,并且在復(fù)雜的繼承體系中容易產(chǎn)生編譯錯誤。更多詳情請參考官方文檔
2.3 方法引用
方法引用提供了非常有用的語法,可以直接引用已有Java類或?qū)ο?#xff08;實(shí)例)的方法或構(gòu)造器。與lambda聯(lián)合使用,方法引用可以使語言的構(gòu)造更緊湊簡潔,減少冗余代碼。
下面,我們以定義了4個方法的Car這個類作為例子,區(qū)分Java中支持的4種不同的方法引用。
| 1234567891011121314151617 | public static class Car {????public static Car create( final Supplier< Car > supplier ) {????????return supplier.get();????}????????????? ?????????????public static void collide( final Car car ) {????????System.out.println( "Collided " + car.toString() );????}?????????????public void follow( final Car another ) {????????System.out.println( "Following the " + another.toString() );????}?????????????public void repair() {?? ????????System.out.println( "Repaired " + this.toString() );????}} |
第一種方法引用是構(gòu)造器引用,它的語法是Class::new,或者更一般的Class< T >::new。請注意構(gòu)造器沒有參數(shù)。
| 12 | final Car car = Car.create( Car::new );final List< Car > cars = Arrays.asList( car ); |
第二種方法引用是靜態(tài)方法引用,它的語法是Class::static_method。請注意這個方法接受一個Car類型的參數(shù)。
| 1 | cars.forEach( Car::collide ); |
第三種方法引用是特定類的任意對象的方法引用,它的語法是Class::method。請注意,這個方法沒有參數(shù)。
| 1 | cars.forEach( Car::repair ); |
最后,第四種方法引用是特定對象的方法引用,它的語法是instance::method。請注意,這個方法接受一個Car類型的參數(shù)
| 12 | final Car police = Car.create( Car::new );cars.forEach( police::follow ); |
運(yùn)行上面的Java程序在控制臺上會有下面的輸出(Car的實(shí)例可能不一樣):
| 123 | Collided com.javacodegeeks.java8.method.references.MethodReferences$Car@7a81197dRepaired com.javacodegeeks.java8.method.references.MethodReferences$Car@7a81197dFollowing the com.javacodegeeks.java8.method.references.MethodReferences$Car@7a81197d |
關(guān)于方法引用的更多詳情請參考官方文檔。
2.4 重復(fù)注解
自從Java 5引入了注解機(jī)制,這一特性就變得非常流行并且廣為使用。然而,使用注解的一個限制是相同的注解在同一位置只能聲明一次,不能聲明多次。Java 8打破了這條規(guī)則,引入了重復(fù)注解機(jī)制,這樣相同的注解可以在同一地方聲明多次。
重復(fù)注解機(jī)制本身必須用@Repeatable注解。事實(shí)上,這并不是語言層面上的改變,更多的是編譯器的技巧,底層的原理保持不變。讓我們看一個快速入門的例子:
| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 | package com.javacodegeeks.java8.repeatable.annotations;import java.lang.annotation.ElementType;import java.lang.annotation.Repeatable;import java.lang.annotation.Retention;import java.lang.annotation.RetentionPolicy;import java.lang.annotation.Target;public class RepeatingAnnotations {????@Target( ElementType.TYPE )????@Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )????public @interface Filters {????????Filter[] value();????}?????????@Target( ElementType.TYPE )????@Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )????@Repeatable( Filters.class )????public @interface Filter {????????String value();????};?????????@Filter( "filter1" )????@Filter( "filter2" )????public interface Filterable {??????? ????}?????????public static void main(String[] args) {????????for( Filter filter: Filterable.class.getAnnotationsByType( Filter.class ) ) {????????????System.out.println( filter.value() );????????}????}} |
正如我們看到的,這里有個使用@Repeatable( Filters.class )注解的注解類Filter,Filters僅僅是Filter注解的數(shù)組,但Java編譯器并不想讓程序員意識到Filters的存在。這樣,接口Filterable就擁有了兩次Filter(并沒有提到Filter)注解。
同時,反射相關(guān)的API提供了新的函數(shù)getAnnotationsByType()來返回重復(fù)注解的類型(請注意Filterable.class.getAnnotation( Filters.class )經(jīng)編譯器處理后將會返回Filters的實(shí)例)。
程序輸出結(jié)果如下:
| 12 | filter1filter2 |
更多詳情請參考官方文檔
2.5 更好的類型推測機(jī)制
Java 8在類型推測方面有了很大的提高。在很多情況下,編譯器可以推測出確定的參數(shù)類型,這樣就能使代碼更整潔。讓我們看一個例子:
| 1234567891011 | package com.javacodegeeks.java8.type.inference;public class Value< T > {????public static< T > T defaultValue() { ????????return null; ????}?????????public T getOrDefault( T value, T defaultValue ) {????????return ( value != null ) ? value : defaultValue;????}} |
這里是Value< String >類型的用法。
| 12345678 | package com.javacodegeeks.java8.type.inference;public class TypeInference {????public static void main(String[] args) {????????final Value< String > value = new Value<>();????????value.getOrDefault( "22", Value.defaultValue() );????}} |
Value.defaultValue()的參數(shù)類型可以被推測出,所以就不必明確給出。在Java 7中,相同的例子將不會通過編譯,正確的書寫方式是 Value.< String >defaultValue()。
2.6 擴(kuò)展注解的支持
Java 8擴(kuò)展了注解的上下文。現(xiàn)在幾乎可以為任何東西添加注解:局部變量、泛型類、父類與接口的實(shí)現(xiàn),就連方法的異常也能添加注解。下面演示幾個例子:
| 1234567891011121314151617181920212223242526 | package com.javacodegeeks.java8.annotations;import java.lang.annotation.ElementType;import java.lang.annotation.Retention;import java.lang.annotation.RetentionPolicy;import java.lang.annotation.Target;import java.util.ArrayList;import java.util.Collection;public class Annotations {????@Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )????@Target( { ElementType.TYPE_USE, ElementType.TYPE_PARAMETER } )????public @interface NonEmpty {??????? ????}?????????????public static class Holder< @NonEmpty T > extends @NonEmpty Object {????????public void method() throws @NonEmpty Exception {?????????? ????????}????}?????????????@SuppressWarnings( "unused" )????public static void main(String[] args) {????????final Holder< String > holder = new @NonEmpty Holder< String >();?????? ????????@NonEmpty Collection< @NonEmpty String > strings = new ArrayList<>();?????? ????}} |
ElementType.TYPE_USE和ElementType.TYPE_PARAMETER是兩個新添加的用于描述適當(dāng)?shù)淖⒔馍舷挛牡脑仡愋汀T贘ava語言中,注解處理API也有小的改動來識別新增的類型注解。
3. Java編譯器的新特性
3.1 參數(shù)名字
很長一段時間里,Java程序員一直在發(fā)明不同的方式使得方法參數(shù)的名字能保留在Java字節(jié)碼中,并且能夠在運(yùn)行時獲取它們(比如,Paranamer類庫)。最終,在Java 8中把這個強(qiáng)烈要求的功能添加到語言層面(通過反射API與Parameter.getName()方法)與字節(jié)碼文件(通過新版的javac的–parameters選項)中。
| 12345678910111213 | package com.javacodegeeks.java8.parameter.names;import java.lang.reflect.Method;import java.lang.reflect.Parameter;public class ParameterNames {????public static void main(String[] args) throws Exception {????????Method method = ParameterNames.class.getMethod( "main", String[].class );????????for( final Parameter parameter: method.getParameters() ) {????????????System.out.println( "Parameter: " + parameter.getName() );????????}????}} |
如果不使用–parameters參數(shù)來編譯這個類,然后運(yùn)行這個類,會得到下面的輸出:
| 1 | Parameter: arg0 |
如果使用–parameters參數(shù)來編譯這個類,程序的結(jié)構(gòu)會有所不同(參數(shù)的真實(shí)名字將會顯示出來):
| 1 | Parameter: args |
對于有經(jīng)驗的Maven用戶,通過maven-compiler-plugin的配置可以將-parameters參數(shù)添加到編譯器中去。
| 12345678910 | <plugin>????<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>????<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>????<version>3.1</version>????<configuration>????????<compilerArgument>-parameters</compilerArgument>????????<source>1.8</source>????????<target>1.8</target>????</configuration></plugin> |
針對Java 8最新發(fā)布的Eclipse Kepler SR2(請檢查這里的下載說明)提供了非常實(shí)用的配置選項,可以通過下圖的配置方式來控制編譯器行為
圖1. 配置Eclipse工程使之支持Java 8編譯器的新特性——parameters參數(shù)
此外,Parameter類有一個很方便的方法isNamePresent()來驗證是否可以獲取參數(shù)的名字。
4. Java 類庫的新特性
Java 8 通過增加大量新類,擴(kuò)展已有類的功能的方式來改善對并發(fā)編程、函數(shù)式編程、日期/時間相關(guān)操作以及其他更多方面的支持。
4.1 Optional
到目前為止,臭名昭著的空指針異常是導(dǎo)致Java應(yīng)用程序失敗的最常見原因。以前,為了解決空指針異常,Google公司著名的Guava項目引入了Optional類,Guava通過使用檢查空值的方式來防止代碼污染,它鼓勵程序員寫更干凈的代碼。受到Google Guava的啟發(fā),Optional類已經(jīng)成為Java 8類庫的一部分。
Optional實(shí)際上是個容器:它可以保存類型T的值,或者僅僅保存null。Optional提供很多有用的方法,這樣我們就不用顯式進(jìn)行空值檢測。更多詳情請參考官方文檔。
我們下面用兩個小例子來演示如何使用Optional類:一個允許為空值,一個不允許為空值。
| 1234 | Optional< String > fullName = Optional.ofNullable( null );System.out.println( "Full Name is set? " + fullName.isPresent() );??????? System.out.println( "Full Name: " + fullName.orElseGet( () -> "[none]" ) ); System.out.println( fullName.map( s -> "Hey " + s + "!" ).orElse( "Hey Stranger!" ) ); |
如果Optional類的實(shí)例為非空值的話,isPresent()返回true,否從返回false。為了防止Optional為空值,orElseGet()方法通過回調(diào)函數(shù)來產(chǎn)生一個默認(rèn)值。map()函數(shù)對當(dāng)前Optional的值進(jìn)行轉(zhuǎn)化,然后返回一個新的Optional實(shí)例。orElse()方法和orElseGet()方法類似,但是orElse接受一個默認(rèn)值而不是一個回調(diào)函數(shù)。下面是這個程序的輸出:
| 123 | Full Name is set? falseFull Name: [none]Hey Stranger! |
讓我們來看看另一個例子:
| 12345 | Optional< String > firstName = Optional.of( "Tom" );System.out.println( "First Name is set? " + firstName.isPresent() );??????? System.out.println( "First Name: " + firstName.orElseGet( () -> "[none]" ) ); System.out.println( firstName.map( s -> "Hey " + s + "!" ).orElse( "Hey Stranger!" ) );System.out.println(); |
下面是程序的輸出:
| 123 | First Name is set? trueFirst Name: TomHey Tom! |
更多詳情請參考官方文檔
4.2 Stream
最新添加的Stream API(java.util.stream) 把真正的函數(shù)式編程風(fēng)格引入到Java中。這是目前為止對Java類庫最好的補(bǔ)充,因為Stream API可以極大提供Java程序員的生產(chǎn)力,讓程序員寫出高效率、干凈、簡潔的代碼。
Stream API極大簡化了集合框架的處理(但它的處理的范圍不僅僅限于集合框架的處理,這點(diǎn)后面我們會看到)。讓我們以一個簡單的Task類為例進(jìn)行介紹:
| 12345678910111213141516171819202122232425262728 | public class Streams? {????private enum Status {????????OPEN, CLOSED????};?????????private static final class Task {????????private final Status status;????????private final Integer points;????????Task( final Status status, final Integer points ) {????????????this.status = status;????????????this.points = points;????????}?????????????????public Integer getPoints() {????????????return points;????????}?????????????????public Status getStatus() {????????????return status;????????}?????????????????@Override????????public String toString() {????????????return String.format( "[%s, %d]", status, points );????????}????}} |
Task類有一個分?jǐn)?shù)的概念(或者說是偽復(fù)雜度),其次是還有一個值可以為OPEN或CLOSED的狀態(tài).讓我們引入一個Task的小集合作為演示例子:
| 12345 | final Collection< Task > tasks = Arrays.asList(????new Task( Status.OPEN, 5 ),????new Task( Status.OPEN, 13 ),????new Task( Status.CLOSED, 8 ) ); |
我們下面要討論的第一個問題是所有狀態(tài)為OPEN的任務(wù)一共有多少分?jǐn)?shù)?在Java 8以前,一般的解決方式用foreach循環(huán),但是在Java 8里面我們可以使用stream:一串支持連續(xù)、并行聚集操作的元素。
| 12345678 | // Calculate total points of all active tasks using sum()final long totalPointsOfOpenTasks = tasks????.stream()????.filter( task -> task.getStatus() == Status.OPEN )????.mapToInt( Task::getPoints )????.sum();?????????System.out.println( "Total points: " + totalPointsOfOpenTasks ); |
程序在控制臺上的輸出如下:
| 1 | Total points: 18 |
這里有幾個注意事項。第一,task集合被轉(zhuǎn)換化為其相應(yīng)的stream表示。然后,filter操作過濾掉狀態(tài)為CLOSED的task。下一步,mapToInt操作通過Task::getPoints這種方式調(diào)用每個task實(shí)例的getPoints方法把Task的stream轉(zhuǎn)化為Integer的stream。最后,用sum函數(shù)把所有的分?jǐn)?shù)加起來,得到最終的結(jié)果。
在繼續(xù)講解下面的例子之前,關(guān)于stream有一些需要注意的地方(詳情在這里).stream操作被分成了中間操作與最終操作這兩種。
中間操作返回一個新的stream對象。中間操作總是采用惰性求值方式,運(yùn)行一個像filter這樣的中間操作實(shí)際上沒有進(jìn)行任何過濾,相反它在遍歷元素時會產(chǎn)生了一個新的stream對象,這個新的stream對象包含原始stream
中符合給定謂詞的所有元素。
像forEach、sum這樣的最終操作可能直接遍歷stream,產(chǎn)生一個結(jié)果或副作用。當(dāng)最終操作執(zhí)行結(jié)束之后,stream管道被認(rèn)為已經(jīng)被消耗了,沒有可能再被使用了。在大多數(shù)情況下,最終操作都是采用及早求值方式,及早完成底層數(shù)據(jù)源的遍歷。
stream另一個有價值的地方是能夠原生支持并行處理。讓我們來看看這個算task分?jǐn)?shù)和的例子。
| 12345678 | // Calculate total points of all tasksfinal double totalPoints = tasks???.stream()???.parallel()???.map( task -> task.getPoints() ) // or map( Task::getPoints ) ???.reduce( 0, Integer::sum );?????System.out.println( "Total points (all tasks): " + totalPoints ); |
這個例子和第一個例子很相似,但這個例子的不同之處在于這個程序是并行運(yùn)行的,其次使用reduce方法來算最終的結(jié)果。
下面是這個例子在控制臺的輸出:
| 1 | Total points (all tasks): 26.0 |
經(jīng)常會有這個一個需求:我們需要按照某種準(zhǔn)則來對集合中的元素進(jìn)行分組。Stream也可以處理這樣的需求,下面是一個例子:
| 12345 | // Group tasks by their statusfinal Map< Status, List< Task > > map = tasks????.stream()????.collect( Collectors.groupingBy( Task::getStatus ) );System.out.println( map ); |
這個例子的控制臺輸出如下:
| 1 | {CLOSED=[[CLOSED, 8]], OPEN=[[OPEN, 5], [OPEN, 13]]} |
讓我們來計算整個集合中每個task分?jǐn)?shù)(或權(quán)重)的平均值來結(jié)束task的例子。
| 123456789101112 | // Calculate the weight of each tasks (as percent of total points) final Collection< String > result = tasks????.stream()??????????????????????????????????????? // Stream< String >????.mapToInt( Task::getPoints )???????????????????? // IntStream????.asLongStream()????????????????????????????????? // LongStream????.mapToDouble( points -> points / totalPoints )?? // DoubleStream????.boxed()???????????????????????????????????????? // Stream< Double >????.mapToLong( weigth -> ( long )( weigth * 100 ) ) // LongStream????.mapToObj( percentage -> percentage + "%" )????? // Stream< String> ????.collect( Collectors.toList() );???????????????? // List< String > ?????????System.out.println( result ); |
下面是這個例子的控制臺輸出:
| 1 | [19%, 50%, 30%] |
最后,就像前面提到的,Stream API不僅僅處理Java集合框架。像從文本文件中逐行讀取數(shù)據(jù)這樣典型的I/O操作也很適合用Stream API來處理。下面用一個例子來應(yīng)證這一點(diǎn)。
| 1234 | final Path path = new File( filename ).toPath();try( Stream< String > lines = Files.lines( path, StandardCharsets.UTF_8 ) ) {????lines.onClose( () -> System.out.println("Done!") ).forEach( System.out::println );} |
對一個stream對象調(diào)用onClose方法會返回一個在原有功能基礎(chǔ)上新增了關(guān)閉功能的stream對象,當(dāng)對stream對象調(diào)用close()方法時,與關(guān)閉相關(guān)的處理器就會執(zhí)行。
Stream API、Lambda表達(dá)式與方法引用在接口默認(rèn)方法與靜態(tài)方法的配合下是Java 8對現(xiàn)代軟件開發(fā)范式的回應(yīng)。更多詳情請參考官方文檔。
4.3 Date/Time API (JSR 310)
Java 8通過發(fā)布新的Date-Time API (JSR 310)來進(jìn)一步加強(qiáng)對日期與時間的處理。對日期與時間的操作一直是Java程序員最痛苦的地方之一。標(biāo)準(zhǔn)的 java.util.Date以及后來的java.util.Calendar一點(diǎn)沒有改善這種情況(可以這么說,它們一定程度上更加復(fù)雜)。
這種情況直接導(dǎo)致了Joda-Time——一個可替換標(biāo)準(zhǔn)日期/時間處理且功能非常強(qiáng)大的Java API的誕生。Java 8新的Date-Time API (JSR 310)在很大程度上受到Joda-Time的影響,并且吸取了其精髓。新的java.time包涵蓋了所有處理日期,時間,日期/時間,時區(qū),時刻(instants),過程(during)與時鐘(clock)的操作。在設(shè)計新版API時,十分注重與舊版API的兼容性:不允許有任何的改變(從java.util.Calendar中得到的深刻教訓(xùn))。如果需要修改,會返回這個類的一個新實(shí)例。
讓我們用例子來看一下新版API主要類的使用方法。第一個是Clock類,它通過指定一個時區(qū),然后就可以獲取到當(dāng)前的時刻,日期與時間。Clock可以替換System.currentTimeMillis()與TimeZone.getDefault()。
| 1234 | // Get the system clock as UTC offset final Clock clock = Clock.systemUTC();System.out.println( clock.instant() );System.out.println( clock.millis() ); |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 12 | 2014-04-12T15:19:29.282Z1397315969360 |
我們需要關(guān)注的其他類是LocaleDate與LocalTime。LocaleDate只持有ISO-8601格式且無時區(qū)信息的日期部分。相應(yīng)的,LocaleTime只持有ISO-8601格式且無時區(qū)信息的時間部分。LocaleDate與LocalTime都可以從Clock中得到。
| 12345678910111213 | // Get the local date and local timefinal LocalDate date = LocalDate.now();final LocalDate dateFromClock = LocalDate.now( clock );?????????System.out.println( date );System.out.println( dateFromClock );?????????// Get the local date and local timefinal LocalTime time = LocalTime.now();final LocalTime timeFromClock = LocalTime.now( clock );?????????System.out.println( time );System.out.println( timeFromClock ); |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 1234 | 2014-04-122014-04-1211:25:54.56815:25:54.568 |
LocaleDateTime把LocaleDate與LocaleTime的功能合并起來,它持有的是ISO-8601格式無時區(qū)信息的日期與時間。下面是一個快速入門的例子。
| 123456 | // Get the local date/timefinal LocalDateTime datetime = LocalDateTime.now();final LocalDateTime datetimeFromClock = LocalDateTime.now( clock );?????????System.out.println( datetime );System.out.println( datetimeFromClock ); |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 12 | 2014-04-12T11:37:52.3092014-04-12T15:37:52.309 |
如果你需要特定時區(qū)的日期/時間,那么ZonedDateTime是你的選擇。它持有ISO-8601格式具具有時區(qū)信息的日期與時間。下面是一些不同時區(qū)的例子:
| 12345678 | // Get the zoned date/timefinal ZonedDateTime zonedDatetime = ZonedDateTime.now();final ZonedDateTime zonedDatetimeFromClock = ZonedDateTime.now( clock );final ZonedDateTime zonedDatetimeFromZone = ZonedDateTime.now( ZoneId.of( "America/Los_Angeles" ) );?????????System.out.println( zonedDatetime );System.out.println( zonedDatetimeFromClock );System.out.println( zonedDatetimeFromZone ); |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 123 | 2014-04-12T11:47:01.017-04:00[America/New_York]2014-04-12T15:47:01.017Z2014-04-12T08:47:01.017-07:00[America/Los_Angeles] |
最后,讓我們看一下Duration類:在秒與納秒級別上的一段時間。Duration使計算兩個日期間的不同變的十分簡單。下面讓我們看一個這方面的例子。
| 1234567 | // Get duration between two datesfinal LocalDateTime from = LocalDateTime.of( 2014, Month.APRIL, 16, 0, 0, 0 );final LocalDateTime to = LocalDateTime.of( 2015, Month.APRIL, 16, 23, 59, 59 );final Duration duration = Duration.between( from, to );System.out.println( "Duration in days: " + duration.toDays() );System.out.println( "Duration in hours: " + duration.toHours() ); |
上面的例子計算了兩個日期2014年4月16號與2014年4月16號之間的過程。下面是程序在控制臺上的輸出:
| 12 | Duration in days: 365Duration in hours: 8783 |
對Java 8在日期/時間API的改進(jìn)整體印象是非常非常好的。一部分原因是因為它建立在“久戰(zhàn)殺場”的Joda-Time基礎(chǔ)上,另一方面是因為用來大量的時間來設(shè)計它,并且這次程序員的聲音得到了認(rèn)可。更多詳情請參考官方文檔。
4.4 JavaScript引擎Nashorn
Nashorn,一個新的JavaScript引擎隨著Java 8一起公諸于世,它允許在JVM上開發(fā)運(yùn)行某些JavaScript應(yīng)用。Nashorn就是javax.script.ScriptEngine的另一種實(shí)現(xiàn),并且它們倆遵循相同的規(guī)則,允許Java與JavaScript相互調(diào)用。下面看一個例子:
| 12345 | ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();ScriptEngine engine = manager.getEngineByName( "JavaScript" );?????????System.out.println( engine.getClass().getName() );System.out.println( "Result:" + engine.eval( "function f() { return 1; }; f() + 1;" ) ); |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 12 | jdk.nashorn.api.scripting.NashornScriptEngineResult: 2 |
我們在后面的Java新工具章節(jié)會再次談到Nashorn。
4.5 Base64
在Java 8中,Base64編碼已經(jīng)成為Java類庫的標(biāo)準(zhǔn)。它的使用十分簡單,下面讓我們看一個例子:
| 1234567891011121314151617181920 | package com.javacodegeeks.java8.base64;import java.nio.charset.StandardCharsets;import java.util.Base64;public class Base64s {????public static void main(String[] args) {????????final String text = "Base64 finally in Java 8!";?????????????????final String encoded = Base64????????????.getEncoder()????????????.encodeToString( text.getBytes( StandardCharsets.UTF_8 ) );????????System.out.println( encoded );?????????????????final String decoded = new String( ????????????Base64.getDecoder().decode( encoded ),????????????StandardCharsets.UTF_8 );????????System.out.println( decoded );????}} |
程序在控制臺上輸出了編碼后的字符與解碼后的字符:
| 12 | QmFzZTY0IGZpbmFsbHkgaW4gSmF2YSA4IQ==Base64 finally in Java 8! |
Base64類同時還提供了對URL、MIME友好的編碼器與解碼器(Base64.getUrlEncoder() / Base64.getUrlDecoder(), Base64.getMimeEncoder() / Base64.getMimeDecoder())。
4.6 并行(parallel)數(shù)組
Java 8增加了大量的新方法來對數(shù)組進(jìn)行并行處理。可以說,最重要的是parallelSort()方法,因為它可以在多核機(jī)器上極大提高數(shù)組排序的速度。下面的例子展示了新方法(parallelXxx)的使用。
| 123456789101112131415161718192021 | package com.javacodegeeks.java8.parallel.arrays;import java.util.Arrays;import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;public class ParallelArrays {????public static void main( String[] args ) {????????long[] arrayOfLong = new long [ 20000 ];??????? ?????????????????Arrays.parallelSetAll( arrayOfLong, ????????????index -> ThreadLocalRandom.current().nextInt( 1000000 ) );????????Arrays.stream( arrayOfLong ).limit( 10 ).forEach( ????????????i -> System.out.print( i + " " ) );????????System.out.println();?????????????????Arrays.parallelSort( arrayOfLong );???? ????????Arrays.stream( arrayOfLong ).limit( 10 ).forEach( ????????????i -> System.out.print( i + " " ) );????????System.out.println();????}} |
上面的代碼片段使用了parallelSetAll()方法來對一個有20000個元素的數(shù)組進(jìn)行隨機(jī)賦值。然后,調(diào)用parallelSort方法。這個程序首先打印出前10個元素的值,之后對整個數(shù)組排序。這個程序在控制臺上的輸出如下(請注意數(shù)組元素是隨機(jī)生產(chǎn)的):
| 12 | Unsorted: 591217 891976 443951 424479 766825 351964 242997 642839 119108 552378 Sorted: 39 220 263 268 325 607 655 678 723 793 |
4.7 并發(fā)(Concurrency)
在新增Stream機(jī)制與lambda的基礎(chǔ)之上,在java.util.concurrent.ConcurrentHashMap中加入了一些新方法來支持聚集操作。同時也在java.util.concurrent.ForkJoinPool類中加入了一些新方法來支持共有資源池(common pool)(請查看我們關(guān)于Java 并發(fā)的免費(fèi)課程)。
新增的java.util.concurrent.locks.StampedLock類提供一直基于容量的鎖,這種鎖有三個模型來控制讀寫操作(它被認(rèn)為是不太有名的java.util.concurrent.locks.ReadWriteLock類的替代者)。
在java.util.concurrent.atomic包中還增加了下面這些類:
- DoubleAccumulator
- DoubleAdder
- LongAccumulator
- LongAdder
5. 新的Java工具
Java 8也帶來了一些新的命令行工具。在這節(jié)里我們將會介紹它們中最有趣的部分。
5.1 Nashorn引擎: jjs
jjs是個基于Nashorn引擎的命令行工具。它接受一些JavaScript源代碼為參數(shù),并且執(zhí)行這些源代碼。例如,我們創(chuàng)建一個具有如下內(nèi)容的func.js文件:
| 12345 | function f() { ?????return 1; }; print( f() + 1 ); |
我們可以把這個文件作為參數(shù)傳遞給jjs使得這個文件可以在命令行中執(zhí)行:
| 1 | jjs func.js |
下面是程序在控制臺上的輸出:
| 1 | 2 |
更多詳情請參考官方文檔
5.2 類依賴分析器jdeps
jdeps是一個很有用的命令行工具。它可以顯示Java類的包級別或類級別的依賴。它接受一個.class文件,一個目錄,或者一個jar文件作為輸入。jdeps默認(rèn)把結(jié)果輸出到系統(tǒng)輸出(控制臺)上。
下面我們查看現(xiàn)階段較流行的Spring框架類庫的依賴報告,為了簡化這個例子,我們只分析一個jar文件:org.springframework.core-3.0.5.RELEASE.jar
| 1 | jdeps org.springframework.core-3.0.5.RELEASE.jar |
這個命令輸出的內(nèi)容很多,所以這里我們只選取一小部分。依賴信息按照包名進(jìn)行分組。如果依賴不在classpath中,那么就會顯示not found。
| 1234567891011121314151617 | org.springframework.core-3.0.5.RELEASE.jar -> C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\jre\lib\rt.jar???org.springframework.core (org.springframework.core-3.0.5.RELEASE.jar)??????-> java.io??????????????????????????????????????????? ??????-> java.lang????????????????????????????????????????? ??????-> java.lang.annotation?????????????????????????????? ??????-> java.lang.ref????????????????????????????????????? ??????-> java.lang.reflect????????????????????????????????? ??????-> java.util????????????????????????????????????????? ??????-> java.util.concurrent?????????????????????????????? ??????-> org.apache.commons.logging???????????????????????? not found??????-> org.springframework.asm??????????????????????????? not found??????-> org.springframework.asm.commons??????????????????? not found???org.springframework.core.annotation (org.springframework.core-3.0.5.RELEASE.jar)??????-> java.lang????????????????????????????????????????? ??????-> java.lang.annotation?????????????????????????????? ??????-> java.lang.reflect????????????????????????????????? ??????-> java.util |
更多詳情請參考官方文檔
6. Java虛擬機(jī)(JVM)的新特性
PermGen空間被移除了,取而代之的是Metaspace(JEP 122)。JVM選項-XX:PermSize與-XX:MaxPermSize分別被-XX:MetaSpaceSize與-XX:MaxMetaspaceSize所代替。
7. 總結(jié)
更多展望:Java 8通過發(fā)布一些可以增加程序員生產(chǎn)力的特性來推進(jìn)這個偉大的平臺的進(jìn)步。現(xiàn)在把生產(chǎn)環(huán)境遷移到Java 8還為時尚早,但是在接下來的幾個月里,它會被大眾慢慢的接受。毫無疑問,現(xiàn)在是時候讓你的代碼與Java 8兼容,并且在Java 8足夠安全穩(wěn)定的時候遷移到Java 8。
作為社區(qū)對Java 8的認(rèn)可,最近Pivotal發(fā)布了可在生產(chǎn)環(huán)境下支持Java 8的Spring Framework 4.0.3。
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我們歡迎你對Java 8中激動人心的特性進(jìn)行評論!
8. 更多資源
下面一些文章從不同層面上深度討論了Java 8的特性:
- JDK 8 新特性
- Java教程
- WildFly 8, JDK 8, NetBeans 8, Java EE 7
- Java 8教程
- JDK 8命令行工具——靜態(tài)依賴分析器
- 探究JDK 8的Javadoc
- Java 8的“黑暗面”
- 在Eclipse Kepler SR2添加Java 8支持
- Java 8
- Oracle Nashorn——JVM平臺上的下一代JavaScript引擎
譯文鏈接:? http://www.importnew.com/11908.html 《新程序員》:云原生和全面數(shù)字化實(shí)踐50位技術(shù)專家共同創(chuàng)作,文字、視頻、音頻交互閱讀
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的Java 8新特性终极指南的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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