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  函数式编程
 
  面向对象强调“一切皆对象”,如果想要做事情,必须要找到对象来做。函数式编程思想强调“做什么”,而不是“怎么做”。
 
  普通的开启线程
 
  //匿名内部类对象
 
  Runnabletask=newRunnable(){
 
  @Override
 
  publicvoidrun(){
 
  System.out.println("乌鸦坐飞机");
 
  }
 
  };
 
  newThread(task).start();
 
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  函数式编程开启线程
 
  newThread(()->System.out.println("龙卷风摧毁停车场")).start();
 
  前面的小括号:方法参数,没有参数时就写(),箭头指向后面要做的事情,箭头后面就好比是方法体大括号,代表具体要做的内容。
 
  Lambda表达式
 
  Lambda表达式,也可称为闭包,它是推动Java8发布的最重要新特性。
 
  Lambda允许把函数作为一个方法的参数(函数作为参数传递进方法中)。使用Lambda表达式可以使代码变的更加简洁紧凑。
 
  三要素:参数、箭头、代码
 
  格式:(参数类型参数名称)->{一些代码}
 
  使用Lambda表达式的前提:必须要有接口并且接口中有且只有一个抽象方法
 
  演示:编写一个Cook接口,接口中有一个makeFood()方法
 
  publicstaticvoidmain(String[]args){
 
  method(()->{
 
  System.out.println("闪刀启动!");
 
  });
 
  }
 
  privatestaticvoidmethod(Cookcook){
 
  cook.makeFood();
 
  }
 
  Lambda表达式省略规则:
 
  参数类型可以省略。但是只能同时省略所有参数的类型,或者干脆都不省略如果参数有且仅有一个,那么小括号可以省略如果大括号内的语句有且仅有一个,那么无论有没有返回值,return、大括号、分号都可以省略。
 
  publicstaticvoidmain(String[]args){
 
  method((a,b)->a+b);
 
  }
 
  privatestaticvoidmethod(Calculatorcalculator){
 
  intresult=calculator.sum(1234,9876);
 
  System.out.println(result);
 
  }
 
  在new一个接口时,也可以使用lambda表达式来代替匿名内部类
 
  Runnabletask=()->System.out.println("闪刀启动!");
 
  newThread(task).start();
 
  函数式接口
 
  接口当中有且仅有一个抽象方法,叫做函数式接口。
 
  JDK8中新增了注解@FunctionalInterface,用于检测一个接口是否为函数式接口。如果不是函数式接口,编译时会报错。@FunctionalInerface注解是可选的,就算不用这个注解,只要保证接口满足函数式接口的定义要求,也一样是函数式接口。
 
  @FunctionalInterface
 
  publicinterfaceMyInterface{
 
  voidmethod();
 
  }
 
  方法引用
 
  Printerprinter=(str)->System.out.println(str);这段代码实际上可以简写。
 
  只要是可推导的,就是可引用的,因此传参其实并没有意义,因此这里其实可以使用方法引用来简写System.out::println
 
  从java8开始,引入了一个全新的运算符,方法引用符(两个冒号连着写),所在的表达式就是一个方法引用,方法引用和Lambda本质是完全一样的,目的就是简化Lambda表达式的写法。
 
  Lambda的写法:s->System.out.println(s)
 
  方法引用写法:System.out::println
 
  两种写发完全等效
 
  publicstaticvoidmain(String[]args){
 
  method(System.out::println);
 
  }
 
  privatestaticvoidmethod(Printerprinter){
 
  printer.print("hello");
 
  }
 
  接口
 
  default方法
 
  接口本来是两个抽象方法,现在需要变成三个抽象方法,这个时候它的实现类也需要实现新的方法。
 
  当实现类太多时,操作起来很麻烦,JDK之前是使用开闭设计模式:对扩展开放,对修改关闭。即:创建一个新的接口,继承原有的接口,定义新的方法,但是这样的话,原本的那些实现类并没有新的方法,这时候可以使用接口默认方法。
 
  关键字使用default进行修饰,方法需要方法体。这样的方法所有的子类会默认实现(不用自己写),如果想要覆盖重写,也可以在实现类中覆盖重写
 
  
 
  /**
 
  *从java8开始,接口当中允许定义default默认方法
 
  *修饰符:publicdefault(public可以省略,default不能省略)
 
  */
 
  publicinterfaceMyInterface{
 
  voidmethod1();
 
  voidmethod2();
 
  defaultvoidmethodNew(){
 
  System.out.println("接口默认方法执行");
 
  }
 
  }
 
  注意:接口中的default方法相当于是一个新的关键字,和四种修饰符的“default”并非一个概念。
 
  活用default关键字,可以使程序达到“多继承”的效果。
 
  static方法
 
  从java8开始,接口当中允许定义静态方法,用法与一般类的静态方法相同。
 
  publicinterfaceAnimal{
 
  voideat();
 
  staticAnimalgetAnimal(){
 
  returnnewCat();
 
  }
 
  }
 
  流式操作
 
  流式处理给开发者的第一感觉就是让集合操作变得简洁了许多,通常我们需要多行代码才能完成的操作,借助于流式处理可以在一行中实现。
 
  比如我们希望对一个包含整数的集合中筛选出所有的偶数,并将其封装成为一个新的List返回,那么在java8之前,我们需要通过如下代码实现:
 
  对于一个nums的集合:
 
  List<Integer>evens=newArrayList<>();
 
  for(finalIntegernum:nums){
 
  if(num%2==0){
 
  evens.add(num);
 
  }
 
  }
 
  通过java8的流式处理,我们可以将代码简化为:
 
  List<Integer>evens=nums.stream().filter(num->num%2==0).collect(Collectors.toList());
 
  先简单解释一下上面这行语句的含义,stream()操作将集合转换成一个流,filter()执行我们自定义的筛选处理,这里是通过lambda表达式筛选出所有偶数,最后我们通过collect()对结果进行封装处理,并通过Collectors.toList()指定其封装成为一个List集合返回。
 
  常用操作案例:
 
  
 
  
 
  //初始化list集合
 
  List<String>list=newArrayList<String>();
 
  list.add("测试数据1");
 
  list.add("测试数据2");
 
  list.add("测试数据3");
 
  list.add("测试数据12");
 
  //使用λ表达式遍历集合
 
  list.forEach(s->System.out.println(s));
 
  //结合Predicate使用和过滤条件筛选元素
 
  Predicate<String>contain1=n->n.contains("1");
 
  Predicate<String>contain2=n->n.contains("2");
 
  //根据条件遍历集合
 
  list.stream().filter(contain1).forEach(n->System.out.println(n));
 
  list.stream().filter(s->contain1.test(s)).forEach(s->System.out.println(s));
 
  list.stream().filter(contain1.and(contain2)).forEach(n->System.out.println(n));
 
  list.stream().filter(contain1.or(contain2)).forEach(n->System.out.println(n));
 
  //将过滤后的元素重新放到一个集合中
 
  List<String>newList=list.stream().filter(contain1.and(contain2)).collect(Collectors.toList());
 
  集合中decimal求和
 
  BigDecimalsum=list
 
  .stream()
 
  .map(Person::getAmount)
 
  .reduce(BigDecimal::add)
 
  .get();
 
  //排序,也需要新的集合接收
 
  List<Student>resultList=newArrayList<Student>();
 
  resultList=list.stream().sorted(Comparator.comparing(Student::getAge)).collect(Collectors.toList())






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