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Java 8為什么需要Lambda表達式

開發 后端
那具體而言我們為什么需要Lambda表達式呢?難道Java的OO和命令式編程(imperative programming)特性不夠強大嗎?下面讓我們來分析下其原因。

函數編程在C#、Python、JavaScript中都得到充分體現。而Java直到最新的Java 8才開始正式支持函數編程,最明顯的改進就是對Lamba表達式的支持。正如C#之父Anders Hejlsberg在那篇文章 編程語言大趨勢 中所講,未來的編程語言將逐漸融合各自的特性,而不存在單純的聲明式語言(如之前的Java)或者單純的函數編程語言。將來聲明式編程語言借鑒函數編程思想,函數編程語言融合聲明式編程特性...這幾乎是一種必然趨勢。如下圖所示:

圖2  影響力較大的三個趨勢 

影響力較大的三個趨勢

那具體而言我們為什么需要Lambda表達式呢?難道Java的OO和命令式編程(imperative programming)特性不夠強大嗎?下面讓我們來分析下其原因。

1、內部循環和外部循環

先看一個大家耳熟能詳的例子:

  1. List<Integer> numbers = Arrays.asList(123456);  
  2.  
  3. for (int number : numbers) {  
  4.     System.out.println(number);  

是不是很常見呢?這個叫外部循環(External Iteration)。但是外部循環有什么問題呢?簡單來說存在下面三個缺點:

1.只能順序處理List中的元素(process one by one)

2.不能充分利用多核CPU

3.不利于編譯器優化

而如果利用內部循環,代碼寫成下面這樣:

  1. List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6);  
  2.  
  3. numbers.forEach((Integer value) -> System.out.println(value)); 

這樣就能規避上面的三個問題:

1.不一定需要順序處理List中的元素,順序可以不確定

2.可以并行處理,充分利用多核CPU的優勢

3.有利于JIT編譯器對代碼進行優化

類似的C#從4.0版本開始也支持集合元素并行處理,代碼如下:

  1. List<int> nums = new List<int> { 123456 };  
  2. Parallel.ForEach(nums, (value) =>  
  3. {  
  4.    Console.WriteLine(value);  
  5. }); 

#p#

2、傳遞行為,而不僅僅是傳值

如果你使用C#有一段時間的話,那么你很可能已經明白這個標題的意思了。在C#中,經常看到一些函數的參數是Action或者Func類型,比如下面這個:

  1. public class ArticleDac {  
  2.    ...  
  3.    public Article GetArticles(Func<IDbSet<Article>, Article> func)   // 這里傳遞的就是行為  
  4.    {  
  5.       using(var db = xx) {  
  6.          return func(db.Articles);  
  7.       }    
  8.    }  
  9.    ...  
  10. }  
  11. // 下面是調用  
  12. int articleId = 119;  
  13. var firstArticle = new ArticleDac().GetArticles(  
  14.     articleDbSet =>  
  15.     articleDbSet.AsQueryable().FirstOrDefault(x => x.id == articleId)  
  16. ); 

看不懂?沒關系。我們先來看一個體現傳值局限性的場景吧,上代碼:

  1. List<Integer> numbers = Arrays.asList(123456);  
  2.  
  3. public int sumAll(List<Integer> numbers) {  
  4.     int total = 0;  
  5.     for (int number : numbers) {  
  6.         total += number;  
  7.     }  
  8.     return total;  

sumAll算法很簡單,完成的是將List中所有元素相加。某一天如果我們需要增加一個對List中所有偶數求和的方法sumAllEven,如下:

  1. public int sumAllEven(List<Integer> numbers) {  
  2.     int total = 0;  
  3.     for (int number : numbers) {  
  4.         if (number % 2 == 0) {  
  5.             total += number;  
  6.         }  
  7.     }  
  8.     return total;  

又有一天,我們需要增加第三個方法:對List中所有大于3的元素求和,那是不是繼續加下面的方法呢? 

  1. public int sumAllEven(List<Integer> numbers) {  
  2.     int total = 0;  
  3.     for (int number : numbers) {  
  4.         if (number > 3) {  
  5.             total += number;  
  6.         }  
  7.     }  
  8.     return total;  

比較這三個方法,我們發現了一個很明顯的“代碼臭味”—— 代碼重復(詳情參考《重構》),三個方法的唯一區別在于if判斷這一行代碼。如果脫離這里的上下文,我們會怎么做呢?我首先會先想到利用策略模式重構代碼如下:

  1. public interface Strategy {  
  2.    public boolean test(int num);  
  3. }  
  4.  
  5. public class SumAllStrategy implements Strategy {  
  6.    public boolean test(int num) {  
  7.       return true;  
  8.    }  
  9. }  
  10.  
  11. public class SumAllEvenStrategy implements Strategy {  
  12.    public boolean test(int num) {  
  13.       return num % 2 == 0;  
  14.    }  
  15. }  
  16.  
  17. public class ContextClass {  
  18.    private Strategy stragegy = null;  
  19.    private final static Strategy DEFAULT_STRATEGY = new SumAllStrategy();  
  20.  
  21.    public ContextClass() {  
  22.       this(null);  
  23.    }  
  24.  
  25.    public ContextClass(Stragegy stragegy) {  
  26.       if(strategy != null) {  
  27.          this.strategy = strategy;   
  28.       }  
  29.       else {  
  30.          this.strategy = DEFAULT_STRATEGY;  
  31.       }  
  32.    }  
  33.  
  34.    public int sumAll(List<Integer> numbers) {  
  35.       int total = 0;  
  36.       for (int number : numbers) {  
  37.          if (strategy.test(number)) {  
  38.             total += number;  
  39.          }  
  40.       }  
  41.  
  42.       return total;  
  43.    }  
  44. }  
  45.  
  46.  
  47. // 調用  
  48. ContextClass context = new ContextClass();  
  49. context.sumAll(numbers); 

設計模式在這里發揮了作用,OO特性還是蠻強大的!但這是唯一的解決方案嗎(當然不考慮用其他設計模式來解決,因為都是OO范疇!)?當然有,該輪到Java 8 Lambda表達式中的謂詞(Predicate)發揮作用了!

  1. public int sumAll(List<Integer> numbers, Predicate<Integer> p) {  
  2.     int total = 0;  
  3.     for (int number : numbers) {  
  4.         if (p.test(number)) {  
  5.             total += number;  
  6.         }  
  7.     }  
  8.     return total;  
  9. }  
  10.  
  11. sumAll(numbers, n -> true);  
  12. sumAll(numbers, n -> n % 2 == 0);  
  13. sumAll(numbers, n -> n > 3); 

代碼是不是比上面簡潔很多了?語義應該也很明確,就不多解釋了,如果實在看不懂,請參考我的另外一篇文章: http://www.cnblogs.com/feichexia/archive/2012/11/15/Java8_LambdaExpression.html 從這里也可以看出未引入Lambda表達式之前的Java代碼的冗長(Java這點被很多人詬病)。

當然C#早已經支持這種用法,用C#改寫上面的代碼如下:

  1. public int SumAll(IEnumerable<int> numbers, Predicate<int> predicate) {       
  2.    return numbers.Where(i => predicate(i)).Sum();   
  3. }   
  4.  
  5. SumAll(numbers, n => true);  
  6. SumAll(numbers, n => n % 2 == 0);  
  7. SumAll(numbers, n => n > 3); 

#p#

3、Consumer與Loan Pattern

比如我們有一個資源類Resource:

  1. public class Resource {  
  2.  
  3.     public Resource() {  
  4.         System.out.println("Opening resource");  
  5.     }  
  6.  
  7.     public void operate() {  
  8.         System.out.println("Operating on resource");  
  9.     }  
  10.  
  11.     public void dispose() {  
  12.         System.out.println("Disposing resource");  
  13.     }  

我們必須這樣調用:

  1. Resource resource = new Resource();  
  2. try {  
  3.     resource.operate();  
  4. finally {  
  5.     resource.dispose();  

因為對資源對象resource執行operate方法時可能拋出RuntimeException,所以需要在finally語句塊中釋放資源,防止可能的內存泄漏。

但是有一個問題,如果很多地方都要用到這個資源,那么就存在很多段類似這樣的代碼,這很明顯違反了DRY(Don't Repeat It Yourself)原則。而且如果某位程序員由于某些原因忘了用try/finally處理資源,那么很可能導致內存泄漏。那咋辦呢?Java 8提供了一個Consumer接口,代碼改寫為如下:

  1. public class Resource {  
  2.  
  3.     private Resource() {  
  4.         System.out.println("Opening resource");  
  5.     }  
  6.  
  7.     public void operate() {  
  8.         System.out.println("Operating on resource");  
  9.     }  
  10.  
  11.     public void dispose() {  
  12.         System.out.println("Disposing resource");  
  13.     }  
  14.  
  15.     public static void withResource(Consumer<Resource> consumer) {  
  16.         Resource resource = new Resource();  
  17.         try {  
  18.             consumer.accept(resource);  
  19.         } finally {  
  20.             resource.dispose();  
  21.         }  
  22.     }  

調用代碼如下:

  1. Resource.withResource(resource -> resource.operate()); 

外部要訪問Resource不能通過它的構造函數了(private),只能通過withResource方法了,這樣代碼清爽多了,而且也完全杜絕了因人為疏忽而導致的潛在內存泄漏。

#p#

4、stream+laziness => efficiency

像之前一樣先來一段非常簡單的代碼: 

  1. List<Integer> numbers = Arrays.asList(123456);  
  2.  
  3. for (int number : numbers) {  
  4.     if (number % 2 == 0) {  
  5.         int n2 = number * 2;  
  6.         if (n2 > 5) {  
  7.             System.out.println(n2);  
  8.             break;  
  9.         }  
  10.     }  

這段代碼有什么問題? 沒錯,可讀性非常差。第一步,我們利用《重構》一書中的最基礎的提取小函數重構手法來重構代碼如下:

  1. public boolean isEven(int number) {  
  2.     return number % 2 == 0;  
  3. }  
  4.  
  5. public int doubleIt(int number) {  
  6.     return number * 2;  
  7. }  
  8.  
  9. public boolean isGreaterThan5(int number) {  
  10.     return number > 5;  
  11. }  
  12.  
  13. for (int number : numbers) {  
  14.     if (isEven(number)) {  
  15.         int n2 = doubleIt(number);  
  16.         if (isGreaterThan5(n2)) {  
  17.             System.out.println(n2);  
  18.             break;  
  19.         }  
  20.     }  

OK,代碼的意圖清晰多了,但是可讀性仍然欠佳,因為循環內嵌套一個if分支,if分支內又嵌套另外一個分支,于是繼續重構代碼如下:

  1. public boolean isEven(int number) {  
  2.     return number % 2 == 0;  
  3. }  
  4.  
  5. public int doubleIt(int number) {  
  6.     return number * 2;  
  7. }  
  8.  
  9. public boolean isGreaterThan5(int number) {  
  10.     return number > 5;  
  11. }  
  12.  
  13. List<Integer> l1 = new ArrayList<Integer>();  
  14. for (int n : numbers) {  
  15.     if (isEven(n)) l1.add(n);  
  16. }  
  17.  
  18. List<Integer> l2 = new ArrayList<Integer>();  
  19. for (int n : l1) {  
  20.     l2.add(doubleIt(n));  
  21. }  
  22.  
  23. List<Integer> l3 = new ArrayList<Integer>();  
  24. for (int n : l2) {  
  25.     if (isGreaterThan5(n)) l3.add(n);  
  26. }  
  27.  
  28. System.out.println(l3.get(0)); 

現在代碼夠清晰了,這是典型的“流水線”風格代碼。但是等等,現在的代碼執行會占用更多空間(三個List)和時間,我們來分析下。首先第二版代碼的執行流程是這樣的:

  1. isEven: 1  
  2. isEven: 2  
  3. doubleIt: 2  
  4. isGreaterThan5: 2  
  5. isEven: 3  
  6. isEven: 4  
  7. doubleIt: 4  
  8. isGreaterThan5: 4  

而我們的第三版代碼的執行流程是這樣的:

  1. isEven: 1 
  2. isEven: 2 
  3. isEven: 3 
  4. isEven: 4 
  5. isEven: 5 
  6. isEven: 6 
  7. doubleIt: 2 
  8. doubleIt: 4 
  9. doubleIt: 6 
  10. isGreaterThan5: 2 
  11. isGreaterThan5: 4 
  12. isGreaterThan5: 6 
  13. 8 

步驟數是13:9,所以有時候重構得到可讀性強的代碼可能會犧牲一些運行效率(但是一切都得實際衡量之后才能確定)。那么有沒有“三全其美”的實現方法呢?即:

1.代碼可讀性強

2.代碼執行效率不比第一版代碼差

3.空間消耗小

Streams come to rescue! Java 8提供了stream方法,我們可以通過對任何集合對象調用stream()方法獲得Stream對象,Stream對象有別于Collections的幾點如下:

1.不存儲值:Streams不會存儲值,它們從某個數據結構的流水線型操作中獲取值(“酒肉穿腸過”)

2.天生的函數編程特性:對Stream對象操作能得到一個結果,但是不會修改原始數據結構

3.Laziness-seeking(延遲搜索):Stream的很多操作如filter、map、sort和duplicate removal(去重)可以延遲實現,意思是我們只要檢查到滿足要求的元素就可以返回

4.可選邊界:Streams允許Client取足夠多的元素直到滿足某個條件為止。而Collections不能這么做

上代碼:

  1. System.out.println(  
  2.     numbers.stream()  
  3.             .filter(Lazy::isEven)  
  4.             .map(Lazy::doubleIt)  
  5.             .filter(Lazy::isGreaterThan5)  
  6.             .findFirst()  
  7. ); 

現在的執行流程是:

  1. isEven: 1 
  2. isEven: 2 
  3. doubleIt: 2 
  4. isGreaterThan5: 4 
  5. isEven: 3 
  6. isEven: 4 
  7. doubleIt: 4 
  8. isGreaterThan5: 8 
  9. IntOptional[8

流程基本和第二版代碼一致,這歸功于Laziness-seeking特性。怎么理解呢?讓我來構造下面這個場景:

  1. Stream流對象要經過下面這種流水線式處理:  
  2. 過濾出偶數 => 乘以2 => 過濾出大于5的數 => 取出第一個數  
  3.  
  4. 注意:=> 左邊的輸出是右邊的輸入 

而Laziness-seeking意味著 我們在每一步只要一找到滿足條件的數字,馬上傳遞給下一步去處理并且暫停當前步驟。比如先判斷1是否偶數,顯然不是;繼續判斷2是否偶數,是偶數;好,暫停過濾偶數操作,將2傳遞給下一步乘以2,得到4;4繼續傳遞給第三步,4不滿足大于5,所以折回第一步;判斷3是否偶數,不是;判斷4是否偶數,是偶數;4傳遞給第二步,乘以2得到8;8傳遞給第三步,8大于5;所以傳遞給最后一步,直接取出得到 IntOptional[8]。

IntOptional[8]只是簡單包裝了下返回的結果,這樣有什么好處呢?如果你接觸過Null Object Pattern的話就知道了,這樣可以避免無謂的null檢測。

參考自:

http://java.dzone.com/articles/why-we-need-lambda-expressions

http://java.dzone.com/articles/why-we-need-lambda-expressions-0

原文鏈接:http://my.oschina.net/feichexia/blog/119805

責任編輯:張偉 來源: oschina
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