转载 小旋锋 最后发布于2018-08-30 21:53:20 阅读数 25292 收藏
发布于2018-08-30 21:53:20
分类专栏: 后端
文章标签: guava
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工具类 就是封装平常用的方法,不需要你重复造轮子,节省开发人员时间,提高工作效率。谷歌作为大公司,当然会从日常的工作中提取中很多高效率的方法出来。所以就诞生了guava。
guava的优点:
Guava工程包含了若干被Google的 Java项目广泛依赖 的核心库,例如:
引入gradle依赖(引入Jar包)
compile 'com.google.guava:guava:26.0-jre'
// 普通Collection的创建 List<String> list = Lists.newArrayList(); Set<String> set = Sets.newHashSet(); Map<String, String> map = Maps.newHashMap(); // 不变Collection的创建 ImmutableList<String> iList = ImmutableList.of("a", "b", "c"); ImmutableSet<String> iSet = ImmutableSet.of("e1", "e2"); ImmutableMap<String, String> iMap = ImmutableMap.of("k1", "v1", "k2", "v2");
创建不可变集合 先理解什么是immutable(不可变)对象
ImmutableList<String> immutableList = ImmutableList.of("1","2","3","4");
这声明了一个不可变的List集合,List中有数据1,2,3,4。类中的 操作集合的方法(譬如add, set, sort, replace等)都被声明过期,并且抛出异常。 而没用guava之前是需要声明并且加各种包裹集合才能实现这个功能
// add 方法 @Deprecated @Override public final void add(int index, E element) { throw new UnsupportedOperationException(); }
当我们需要一个map中包含key为String类型,value为List类型的时候,以前我们是这样写的
Map<String,List<Integer>> map = new HashMap<String,List<Integer>>(); List<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); list.add(1); list.add(2); map.put("aa", list); System.out.println(map.get("aa"));//[1, 2]
而现在
Multimap<String,Integer> map = ArrayListMultimap.create(); map.put("aa", 1); map.put("aa", 2); System.out.println(map.get("aa")); //[1, 2]
其他的黑科技集合
MultiSet: 无序+可重复 count()方法获取单词的次数 增强了可读性+操作简单 创建方式: Multiset<String> set = HashMultiset.create(); Multimap: key-value key可以重复 创建方式: Multimap<String, String> teachers = ArrayListMultimap.create(); BiMap: 双向Map(Bidirectional Map) 键与值都不能重复 创建方式: BiMap<String, String> biMap = HashBiMap.create(); Table: 双键的Map Map--> Table-->rowKey+columnKey+value //和sql中的联合主键有点像 创建方式: Table<String, String, Integer> tables = HashBasedTable.create(); ...等等(guava中还有很多java里面没有给出的集合类型)
以前我们将list转换为特定规则的字符串是这样写的:
//use java List<String> list = new ArrayList<String>(); list.add("aa"); list.add("bb"); list.add("cc"); String str = ""; for(int i=0; i<list.size(); i++){ str = str + "-" +list.get(i); } //str 为-aa-bb-cc //use guava List<String> list = new ArrayList<String>(); list.add("aa"); list.add("bb"); list.add("cc"); String result = Joiner.on("-").join(list); //result为 aa-bb-cc
把map集合转换为特定规则的字符串
Map<String, Integer> map = Maps.newHashMap(); map.put("xiaoming", 12); map.put("xiaohong",13); String result = Joiner.on(",").withKeyValueSeparator("=").join(map); // result为 xiaoming=12,xiaohong=13
//use java List<String> list = new ArrayList<String>(); String a = "1-2-3-4-5-6"; String[] strs = a.split("-"); for(int i=0; i<strs.length; i++){ list.add(strs[i]); } //use guava String str = "1-2-3-4-5-6"; List<String> list = Splitter.on("-").splitToList(str); //list为 [1, 2, 3, 4, 5, 6]
如果
str="1-2-3-4- 5- 6 ";
guava还可以使用omitEmptyStrings().trimResults()去除空串与空格
String str = "1-2-3-4- 5- 6 "; List<String> list = Splitter.on("-").omitEmptyStrings().trimResults().splitToList(str); System.out.println(list);
将String转换为map
String str = "xiaoming=11,xiaohong=23"; Map<String,String> map = Splitter.on(",").withKeyValueSeparator("=").split(str);
String input = "aa.dd,,ff,,."; List<String> result = Splitter.onPattern("[.|,]").omitEmptyStrings().splitToList(input);
关于字符串的操作 都是在Splitter这个类上进行的
// 判断匹配结果 boolean result = CharMatcher.inRange('a', 'z').or(CharMatcher.inRange('A', 'Z')).matches('K'); //true // 保留数字文本 CharMatcher.digit() 已过时 retain 保留 //String s1 = CharMatcher.digit().retainFrom("abc 123 efg"); //123 String s1 = CharMatcher.inRange('0', '9').retainFrom("abc 123 efg"); // 123 // 删除数字文本 remove 删除 // String s2 = CharMatcher.digit().removeFrom("abc 123 efg"); //abc efg String s2 = CharMatcher.inRange('0', '9').removeFrom("abc 123 efg"); // abc efg
我们对于集合的过滤,思路就是迭代,然后再具体对每一个数判断,这样的代码放在程序中,难免会显得很臃肿,虽然功能都有,但是很不好看。
guava写法
//按照条件过滤 ImmutableList<String> names = ImmutableList.of("begin", "code", "Guava", "Java"); Iterable<String> fitered = Iterables.filter(names, Predicates.or(Predicates.equalTo("Guava"), Predicates.equalTo("Java"))); System.out.println(fitered); // [Guava, Java] //自定义过滤条件 使用自定义回调方法对Map的每个Value进行操作 ImmutableMap<String, Integer> m = ImmutableMap.of("begin", 12, "code", 15); // Function<F, T> F表示apply()方法input的类型,T表示apply()方法返回类型 Map<String, Integer> m2 = Maps.transformValues(m, new Function<Integer, Integer>() { public Integer apply(Integer input) { if(input>12){ return input; }else{ return input+1; } } }); System.out.println(m2); //{begin=13, code=15}
set的交集, 并集, 差集
HashSet setA = newHashSet(1, 2, 3, 4, 5); HashSet setB = newHashSet(4, 5, 6, 7, 8); SetView union = Sets.union(setA, setB); System.out.println("union:"); for (Integer integer : union) System.out.println(integer); //union 并集:12345867 SetView difference = Sets.difference(setA, setB); System.out.println("difference:"); for (Integer integer : difference) System.out.println(integer); //difference 差集:123 SetView intersection = Sets.intersection(setA, setB); System.out.println("intersection:"); for (Integer integer : intersection) System.out.println(integer); //intersection 交集:45
map的交集,并集,差集
HashMap<String, Integer> mapA = Maps.newHashMap(); mapA.put("a", 1);mapA.put("b", 2);mapA.put("c", 3); HashMap<String, Integer> mapB = Maps.newHashMap(); mapB.put("b", 20);mapB.put("c", 3);mapB.put("d", 4); MapDifference differenceMap = Maps.difference(mapA, mapB); differenceMap.areEqual(); Map entriesDiffering = differenceMap.entriesDiffering(); Map entriesOnlyLeft = differenceMap.entriesOnlyOnLeft(); Map entriesOnlyRight = differenceMap.entriesOnlyOnRight(); Map entriesInCommon = differenceMap.entriesInCommon(); System.out.println(entriesDiffering); // {b=(2, 20)} System.out.println(entriesOnlyLeft); // {a=1} System.out.println(entriesOnlyRight); // {d=4} System.out.println(entriesInCommon); // {c=3}
//use java if(list!=null && list.size()>0) ''' if(str!=null && str.length()>0) ''' if(str !=null && !str.isEmpty()) //use guava if(!Strings.isNullOrEmpty(str)) //use java if (count <= 0) { throw new IllegalArgumentException("must be positive: " + count); } //use guava Preconditions.checkArgument(count > 0, "must be positive: %s", count);
免去了很多麻烦!并且会使你的代码看上去更好看。而不是代码里面充斥着!=null,!=""
检查是否为空,不仅仅是字符串类型,其他类型的判断,全部都封装在 Preconditions类里,里面的方法全为静态
其中的一个方法的源码
@CanIgnoreReturnValue public static <T> T checkNotNull(T reference) { if (reference == null) { throw new NullPointerException(); } return reference; }
方法声明(不包括额外参数) | 描述 | 检查失败时抛出的异常 |
---|---|---|
checkArgument(boolean) | 检查boolean是否为true,用来检查传递给方法的参数。 | IllegalArgumentException |
checkNotNull(T) | 检查value是否为null,该方法直接返回value,因此可以内嵌使用checkNotNull。 | NullPointerException |
checkState(boolean) | 用来检查对象的某些状态。 | IllegalStateException |
checkElementIndex(int index, int size) | 检查index作为索引值对某个列表、字符串或数组是否有效。 index > 0 && index < size | IndexOutOfBoundsException |
checkPositionIndexes(int start, int end, int size) | 检查[start,end]表示的位置范围对某个列表、字符串或数组是否有效 | IndexOutOfBoundsException |
这个方法是在Objects过期后官方推荐使用的替代品,该类最大的好处就是不用大量的重写toString,用一种很优雅的方式实现重写,或者在某个场景定制使用。
Person person = new Person("aa",11); String str = MoreObjects.toStringHelper("Person").add("age", person.getAge()).toString(); System.out.println(str); //输出Person{age=11}
排序器[Ordering]是Guava流畅风格比较器[Comparator]的实现,它可以用来为构建复杂的比较器,以完成集合排序的功能。
natural() 对可排序类型做自然排序,如数字按大小,日期按先后排序 usingToString() 按对象的字符串形式做字典排序[lexicographical ordering] from(Comparator) 把给定的Comparator转化为排序器 reverse() 获取语义相反的排序器 nullsFirst() 使用当前排序器,但额外把null值排到最前面。 nullsLast() 使用当前排序器,但额外把null值排到最后面。 compound(Comparator) 合成另一个比较器,以处理当前排序器中的相等情况。 lexicographical() 基于处理类型T的排序器,返回该类型的可迭代对象Iterable<T>的排序器。 onResultOf(Function) 对集合中元素调用Function,再按返回值用当前排序器排序。
示例
Person person = new Person("aa",14); //String name ,Integer age Person ps = new Person("bb",13); Ordering<Person> byOrdering = Ordering.natural().nullsFirst().onResultOf(new Function<Person,String>(){ public String apply(Person person){ return person.age.toString(); } }); byOrdering.compare(person, ps); System.out.println(byOrdering.compare(person, ps)); //1 person的年龄比ps大 所以输出1
Stopwatch stopwatch = Stopwatch.createStarted(); for(int i=0; i<100000; i++){ // do some thing } long nanos = stopwatch.elapsed(TimeUnit.MILLISECONDS); System.out.println(nanos);
TimeUnit 可以指定时间输出精确到多少时间
以前我们写文件读取的时候要定义缓冲区,各种条件判断,各种$%#$@#
而现在我们只需要使用好guava的api 就能使代码变得简洁,并且不用担心因为写错逻辑而背锅了
File file = new File("test.txt"); List<String> list = null; try { list = Files.readLines(file, Charsets.UTF_8); } catch (Exception e) { } Files.copy(from,to); //复制文件 Files.deleteDirectoryContents(File directory); //删除文件夹下的内容(包括文件与子文件夹) Files.deleteRecursively(File file); //删除文件或者文件夹 Files.move(File from, File to); //移动文件 URL url = Resources.getResource("abc.xml"); //获取classpath根下的abc.xml文件url
Files类中还有许多方法可以用,可以多多翻阅
guava的缓存设计的比较巧妙,可以很精巧的使用。guava缓存创建分为两种,一种是CacheLoader,另一种则是callback方式
CacheLoader:
LoadingCache<String,String> cahceBuilder=CacheBuilder .newBuilder() .build(new CacheLoader<String, String>(){ @Override public String load(String key) throws Exception { String strProValue="hello "+key+"!"; return strProValue; } }); System.out.println(cahceBuilder.apply("begincode")); //hello begincode! System.out.println(cahceBuilder.get("begincode")); //hello begincode! System.out.println(cahceBuilder.get("wen")); //hello wen! System.out.println(cahceBuilder.apply("wen")); //hello wen! System.out.println(cahceBuilder.apply("da"));//hello da! cahceBuilder.put("begin", "code"); System.out.println(cahceBuilder.get("begin")); //code
api中已经把apply声明为过期,声明中推荐使用get方法获取值
callback方式:
Cache<String, String> cache = CacheBuilder.newBuilder().maximumSize(1000).build(); String resultVal = cache.get("code", new Callable<String>() { public String call() { String strProValue="begin "+"code"+"!"; return strProValue; } }); System.out.println("value : " + resultVal); //value : begin code!
以上只是guava使用的一小部分,guava是个大的工具类,第一版guava是2010年发布的,每一版的更新和迭代都是一种创新。
jdk的升级很多都是借鉴guava里面的思想来进行的。
代码可以在 https://github.com/whirlys/elastic-example/tree/master/guava 下载
细节请翻看 guava 文档 https://github.com/google/guava/wiki
参考:
Google guava工具类的介绍和使用
Guava工具类学习