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Java 8 Stream 的終極技巧——Collectors 功能與操作方法詳解

 更新時(shí)間:2020年05月20日 11:29:05   作者:碼農(nóng)小胖哥  
這篇文章主要介紹了Java 8 Stream Collectors 功能與操作方法,結(jié)合實(shí)例形式詳細(xì)分析了Java 8 Stream Collectors 功能、操作方法及相關(guān)注意事項(xiàng),需要的朋友可以參考下

本文實(shí)例講述了Java 8 Stream 的終極技巧——Collectors 功能與操作方法。分享給大家供大家參考,具體如下:

1. 前言

昨天在 Collection移除元素操作 相關(guān)的文章中提到了 Collectors 。相信很多同學(xué)對(duì)這個(gè)比較感興趣,那我們今天就來(lái)研究一下 Collectors

2. Collectors 的作用

CollectorsJava 8 加入的操作類(lèi),位于 java.util.stream 包下。它會(huì)根據(jù)不同的策略將元素收集歸納起來(lái),比如最簡(jiǎn)單常用的是將元素裝入MapSet、List 等可變?nèi)萜髦?。特別對(duì)于 Java 8 Stream Api 來(lái)說(shuō)非常有用。它提供了collect() 方法來(lái)對(duì) Stream 流進(jìn)行終結(jié)操作派生出基于各種策略的結(jié)果集。我們就借助于 Stream 來(lái)熟悉一下 Collectors 吧。我們依然用昨天的例子:

  List<String> servers = new ArrayList<>();
    servers.add("Felordcn");
    servers.add("Tomcat");
    servers.add("Jetty");
    servers.add("Undertow");
    servers.add("Resin");

3. Java 8 中 Collectors 的方法

Collectors 提供了一系列的靜態(tài)方法供我們使用,通常情況我們靜態(tài)導(dǎo)入即可使用。接下來(lái)我們來(lái)看看都提供了哪些方法吧。

3.1 類(lèi)型歸納

這是一個(gè)系列,作用是將元素分別歸納進(jìn)可變?nèi)萜?List、Map、SetCollection 或者ConcurrentMap 。

  Collectors.toList();
  Collectors.toMap();
  Collectors.toSet();
  Collectors.toCollection();
  Collectors.toConcurrentMap();

我們可以根據(jù)以上提供的 API 使用 Streamcollect 方法中的轉(zhuǎn)換為熟悉的集合容器。非常簡(jiǎn)單這里不再演示。

3.2 joining

將元素以某種規(guī)則連接起來(lái)。該方法有三種重載 joining(CharSequence delimiter)joining(CharSequence delimiter,CharSequence prefix,CharSequence suffix)

 //  輸出 FelordcnTomcatJettyUndertowResin
 servers.stream().collect(Collectors.joining());

 //  輸出 Felordcn,Tomcat,Jetty,Undertow,Resin
 servers.stream().collect(Collectors.joining("," ));

 //  輸出 [Felordcn,Tomcat,Jetty,Undertow,Resin]
 servers.stream().collect(Collectors.joining(",", "[", "]")); 

用的比較多的是讀取 HttpServletRequest 中的 body

 HttpServletRequest.getReader().lines().collect(Collectors.joining());

3.3 collectingAndThen

該方法先執(zhí)行了一個(gè)歸納操作,然后再對(duì)歸納的結(jié)果進(jìn)行 Function 函數(shù)處理輸出一個(gè)新的結(jié)果。

 // 比如我們將servers joining 然后轉(zhuǎn)成大寫(xiě),結(jié)果為: FELORDCN,TOMCAT,JETTY,UNDERTOW,RESIN  
 servers.stream.collect(Collectors.collectingAndThen(Collectors.joining(","), String::toUpperCase));

3.4 groupingBy

按照條件對(duì)元素進(jìn)行分組,和 SQL 中的 group by 用法有異曲同工之妙,通常也建議使用 Java 進(jìn)行分組處理以減輕數(shù)據(jù)庫(kù)壓力。groupingBy 也有三個(gè)重載方法
我們將 servers 按照長(zhǎng)度進(jìn)行分組:

// 按照字符串長(zhǎng)度進(jìn)行分組  符合條件的元素將組成一個(gè) List 映射到以條件長(zhǎng)度為key 的 Map<Integer, List<String>> 中
servers.stream.collect(Collectors.groupingBy(String::length))

如果我不想 MapvalueList 怎么辦? 上面的實(shí)現(xiàn)實(shí)際上調(diào)用了下面的方式:

 //Map<Integer, Set<String>>
 servers.stream.collect(Collectors.groupingBy(String::length, Collectors.toSet()))

我要考慮同步安全問(wèn)題怎么辦? 當(dāng)然使用線程安全的同步容器啊,那前兩種都用不成了吧! 別急! 我們來(lái)推斷一下,其實(shí)第二種等同于下面的寫(xiě)法:

 Supplier<Map<Integer,Set<String>>> mapSupplier = HashMap::new;
 Map<Integer,Set<String>> collect = servers.stream.collect(Collectors.groupingBy(String::length, mapSupplier, Collectors.toSet()));

這就非常好辦了,我們提供一個(gè)同步 Map 不就行了,于是問(wèn)題解決了:

 Supplier<Map<Integer, Set<String>>> mapSupplier = () -> Collections.synchronizedMap(new HashMap<>());
 Map<Integer, Set<String>> collect = servers.stream.collect(Collectors.groupingBy(String::length, mapSupplier, Collectors.toSet()));

其實(shí)同步安全問(wèn)題 Collectors 的另一個(gè)方法 groupingByConcurrent 給我們提供了解決方案。用法和 groupingBy 差不多。

3.5 partitioningBy

partitioningBy 我們?cè)诒疚拈_(kāi)頭的提到的文章中已經(jīng)見(jiàn)識(shí)過(guò)了,可以看作 groupingBy 的一個(gè)特例,基于斷言(Predicate)策略分組。這里不再舉例說(shuō)明。

3.6 counting

該方法歸納元素的的數(shù)量,非常簡(jiǎn)單,不再舉例說(shuō)明。

3.7 maxBy/minBy

這兩個(gè)方法分別提供了查找大小元素的操作,它們基于比較器接口 Comparator 來(lái)比較 ,返回的是一個(gè) Optional 對(duì)象。 我們來(lái)獲取 servers 中最小長(zhǎng)度的元素:

 // Jetty 
Optional<String> min = servers.stream.collect(Collectors.minBy(Comparator.comparingInt(String::length)));

這里其實(shí) Resin 長(zhǎng)度也是最小,這里遵循了 "先入為主" 的原則 。當(dāng)然 Stream.min() 可以很方便的獲取最小長(zhǎng)度的元素。maxBy 同樣的道理。

3.8 summingInt/Double/Long

用來(lái)做累加計(jì)算。計(jì)算元素某個(gè)屬性的總和,類(lèi)似 Mysqlsum 函數(shù),比如計(jì)算各個(gè)項(xiàng)目的盈利總和、計(jì)算本月的全部工資總和等等。我們這里就計(jì)算一下 servers 中字符串的長(zhǎng)度之和 (為了舉例不考慮其它寫(xiě)法)。

 // 總長(zhǎng)度 32 
 servers.stream.collect(Collectors.summingInt(s -> s.length()));

3.9 summarizingInt/Double/Long

如果我們對(duì) 3.6章節(jié)-3.8章節(jié) 的操作結(jié)果都要怎么辦?難不成我們搞5個(gè) Stream 流嗎? 所以就有了 summarizingInt、summarizingDouble、summarizingLong 三個(gè)方法。
這三個(gè)方法通過(guò)對(duì)元素某個(gè)屬性的提取,會(huì)返回對(duì)元素該屬性的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)象,分別對(duì)應(yīng) IntSummaryStatistics、DoubleSummaryStatisticsLongSummaryStatistics。我們對(duì) servers 中元素的長(zhǎng)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì):

 DoubleSummaryStatistics doubleSummaryStatistics = servers.stream.collect(Collectors.summarizingDouble(String::length));
 // {count=5, sum=32.000000, min=5.000000, average=6.400000, max=8.000000}
 System.out.println("doubleSummaryStatistics.toString() = " + doubleSummaryStatistics.toString());

結(jié)果 DoubleSummaryStatistics 中包含了 總數(shù),總和,最小值,最大值,平均值 五個(gè)指標(biāo)。

3.10 mapping

該方法是先對(duì)元素使用 Function 進(jìn)行再加工操作,然后用另一個(gè)Collector 歸納。比如我們先去掉 servers 中元素的首字母,然后將它們裝入 List

 // [elordcn, omcat, etty, ndertow, esin]
 servers.stream.collect(Collectors.mapping(s -> s.substring(1), Collectors.toList()));

有點(diǎn)類(lèi)似 Stream 先進(jìn)行了 map 操作再進(jìn)行 collect

 servers.stream.map(s -> s.substring(1)).collect(Collectors.toList());

3.11 reducing

這個(gè)方法非常有用!但是如果要了解這個(gè)就必須了解其參數(shù) BinaryOperator<T> 。 這是一個(gè)函數(shù)式接口,是給兩個(gè)相同類(lèi)型的量,返回一個(gè)跟這兩個(gè)量相同類(lèi)型的一個(gè)結(jié)果,偽表達(dá)式為 (T,T) -> T。默認(rèn)給了兩個(gè)實(shí)現(xiàn) maxByminBy ,根據(jù)比較器來(lái)比較大小并分別返回最大值或者最小值。當(dāng)然你可以靈活定制。然后 reducing 就很好理解了,元素兩兩之間進(jìn)行比較根據(jù)策略淘汰一個(gè),隨著輪次的進(jìn)行元素個(gè)數(shù)就是 reduce 的。那這個(gè)有什么用處呢? Java 官方給了一個(gè)例子:統(tǒng)計(jì)每個(gè)城市個(gè)子最高的人。

 Comparator<Person> byHeight = Comparator.comparing(Person::getHeight);
   Map<String, Optional<Person>> tallestByCity = people.stream()
             .collect(Collectors.groupingBy(Person::getCity, Collectors.reducing(BinaryOperator.maxBy(byHeight))));

結(jié)合最開(kāi)始給的例子你可以使用 reducing 找出最長(zhǎng)的字符串試試。

上面這一層是根據(jù) Height 屬性找最高的 Person ,而且如果這個(gè)屬性沒(méi)有初始化值或者沒(méi)有數(shù)據(jù),很有可能拿不到結(jié)果所以給出的是 Optional<Person>。 如果我們給出了 identity 作一個(gè)基準(zhǔn)值,那么我們首先會(huì)跟這個(gè)基準(zhǔn)值進(jìn)行 BinaryOperator 操作。
比如我們給出高于 2 米 的人作為 identity。 我們就可以統(tǒng)計(jì)每個(gè)城市不低于 2 米 而且最高的那個(gè)人,當(dāng)然如果該城市沒(méi)有人高于 2 米則返回基準(zhǔn)值identity

 Comparator<Person> byHeight = Comparator.comparing(Person::getHeight);
 Person identity= new Person();
      identity.setHeight(2.);
      identity.setName("identity");
   Map<String, Person> collect = persons.stream()
            .collect(Collectors.groupingBy(Person::getCity, Collectors.reducing(identity, BinaryOperator.maxBy(byHeight))));

這時(shí)候就確定一定會(huì)返回一個(gè) Person 了,最起碼會(huì)是基準(zhǔn)值identity 不再是 Optional 。

還有些情況,我們想在 reducing 的時(shí)候把 Person 的身高先四舍五入一下。這就需要我們做一個(gè)映射處理。定義一個(gè) Function<? super T, ? extends U> mapper 來(lái)干這個(gè)活。那么上面的邏輯就可以變更為:

  Comparator<Person> byHeight = Comparator.comparing(Person::getHeight);
    Person identity = new Person();
    identity.setHeight(2.);
    identity.setName("identity");
    // 定義映射 處理 四舍五入
    Function<Person, Person> mapper = ps -> {
      Double height = ps.getHeight();

      BigDecimal decimal = new BigDecimal(height);
      Double d = decimal.setScale(1, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
      ps.setHeight(d);
      return ps;
    };
    Map<String, Person> collect = persons.stream()
        .collect(Collectors.groupingBy(Person::getCity, Collectors.reducing(identity, mapper, BinaryOperator.maxBy(byHeight))));

4. 總結(jié)

今天我們對(duì) Java 8 中的 Collectors 進(jìn)行了詳細(xì)的講解。如果你熟悉了 Collectors 操作 Stream 會(huì)更加得心應(yīng)手。當(dāng)然在 Java 8 之后的 Java 9Java 12Collectors 都有新增的功能, 后面有時(shí)間我們會(huì)繼續(xù)進(jìn)行講解。敬請(qǐng)關(guān)注!

更多關(guān)于java算法相關(guān)內(nèi)容感興趣的讀者可查看本站專(zhuān)題:《Java文件與目錄操作技巧匯總》、《Java數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法教程》、《Java操作DOM節(jié)點(diǎn)技巧總結(jié)》和《Java緩存操作技巧匯總

希望本文所述對(duì)大家java程序設(shè)計(jì)有所幫助。

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