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Collection stream使用示例详解

码畜c 人气:0

近日频繁应用 Stream 的 Api,记录一下应用实例。

基础数据

实体类:

@Data
@Accessors(chain = true)
public static class Person {
    private String name;
    private Integer age;
    private String hobby;
    private LocalDateTime birthday;
}

数据:

public List<Person> data() {
    List<Person> data = new ArrayList<>();
    data.add(new Person().setName("张三").setAge(25).setHobby("LOL,Food").setBirthday(LocalDateTime.of(1997, 1, 1, 0, 0)));
    data.add(new Person().setName("李四").setAge(25).setHobby("CS:GO,Swimming").setBirthday(LocalDateTime.of(1997, 2, 1, 0, 0)));
    data.add(new Person().setName("王五").setAge(30).setHobby("RedAlert2,Beer").setBirthday(LocalDateTime.of(1992, 3, 1, 0, 0)));
    data.add(new Person().setName("赵六").setAge(40).setHobby("War3,Journey").setBirthday(LocalDateTime.of(1982, 4, 1, 0, 0)));
    data.add(new Person().setName("孙七").setAge(40).setHobby("DOTA,Jogging").setBirthday(LocalDateTime.of(1982, 5, 1, 0, 0)));
    return data;
}

元素转Stream

当我们需要将一个单值元素转转为一个多值元素,并进行统一收集,flatMap在适合不过。

flatMap 函数:将单个元素映射为Stream

参数:

Function mapper:元素映射为 Stream 的过程。

栗子:

/**
 * 获取所有成员的爱好集合
 */
@Test
public void test1() {
    // 方式1:
    // 先进行 map 映射单个元素为多值元素
    // 在将多值元素映射为 Stream
    Set<String> hobbySet = data()
            .stream()
            .map(p -> p.getHobby().split(","))
            .flatMap(Stream::of)
            .collect(Collectors.toSet());
    System.out.println(hobbySet);
    // 方式2:直接将单个元素映射为 Stream
    hobbySet = data()
            .stream()
            .flatMap(p -> Stream.of(p.getHobby().split(",")))
            .collect(Collectors.toSet());
    System.out.println(hobbySet);
}

输出:

[War3, CS:GO, LOL, DOTA, Swimming, RedAlert2, Journey, Food, Beer, Jogging]
[War3, CS:GO, LOL, DOTA, Swimming, RedAlert2, Journey, Food, Beer, Jogging]

Terminal opt-Collectors.mapping

mapping 函数:在聚合元素时,对元素进行映射转换。若处理元素的中间操作阶段进行了map,那么此时属于二次map

参数:

栗子:

Stream.of("1", "2", "3").map(Integer::parseInt).collect(Collectors.toList());
Stream.of("1", "2", "3").collect(Collectors.mapping(Integer::parseInt, Collectors.toList()));

这两行代码效果是一样的,不过更推荐前者。

那么既然可以通过map实现同样效果,为什么不直接使用map的方式呢?因为在实际应用中,编写一些复杂处理:处理分组后的下游数据,Collectors.mapping更适用。

栗子:

/**
 * 根据年龄分组,并统计每组下的成员姓名
 */
@Test
public void test2() {
    Map<Integer, Set<String>> ageNameMapping = data()
            .stream()
            .collect(
                    Collectors.groupingBy(
                            Person::getAge,
                            Collectors.mapping(Person::getName, Collectors.toSet())
                    )
            );
    System.out.println(ageNameMapping);
}

输出:

{40=[孙七, 赵六], 25=[李四, 张三], 30=[王五]}

Terminal opt-Collectors.toCollection&collectingAndThen

开发时,经常会遇到根据指定字段进行分组的情况。有时需要对分组时产生的下游数据进行其他操作,个人最经常操作的就是排序。

toCollection函数: 对聚合元素使用的容器进行定制化。

参数:

Supplier collectionFactory:定义装载元素的容器。

collectingAndThen函数: 聚合元素完毕后,对返回容器进行二次处理。

参数:

栗子:

/**
 * 根据年龄分组,每组根据生日进行排序
 */
@Test
public void test3() {
    // 通过定制特定数据结构的容器实现排序:正序
    Map<Integer, Collection<Person>> ageMapping = data()
            .stream()
            .collect(
                    Collectors.groupingBy(
                            Person::getAge,
                            Collectors.toCollection(() -> new TreeSet<>(Comparator.comparing(Person::getBirthday)))
                    )
            );
    printMap(ageMapping);
    // 通过定制特定数据结构的容器实现排序:逆序
    ageMapping = data()
            .stream()
            .collect(
                    Collectors.groupingBy(
                            Person::getAge,
                            Collectors.toCollection(() -> new TreeSet<>(Comparator.comparing(Person::getBirthday).reversed()))
                    )
            );
    printMap(ageMapping);
    // 通过对聚合元素后返回的容器二次处理,实现排序
    ageMapping = data()
            .stream()
            .collect(
                    Collectors.groupingBy(
                            Person::getAge,
                            Collectors.collectingAndThen(
                                    Collectors.toList(),
                                    l -> {
                                        l.sort(Comparator.comparing(Person::getBirthday).reversed());
                                        return l;
                                    }
                            )
                    )
            );
    printMap(ageMapping);
}
public void printMap(Map<Integer, Collection<Person>> mapping) {
    DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    mapping.forEach((key, val) -> System.out.println(key + " : " + val.stream().map(p -> p.getName() + " -> " + dateTimeFormatter.format(p.getBirthday())).collect(Collectors.joining(" / "))));
    System.out.println();
}

输出:

40 : 赵六 -> 1982-04-01 00:00:00 / 孙七 -> 1982-05-01 00:00:00
25 : 张三 -> 1997-01-01 00:00:00 / 李四 -> 1997-02-01 00:00:00
30 : 王五 -> 1992-03-01 00:00:00

40 : 孙七 -> 1982-05-01 00:00:00 / 赵六 -> 1982-04-01 00:00:00
25 : 李四 -> 1997-02-01 00:00:00 / 张三 -> 1997-01-01 00:00:00
30 : 王五 -> 1992-03-01 00:00:00

40 : 孙七 -> 1982-05-01 00:00:00 / 赵六 -> 1982-04-01 00:00:00
25 : 李四 -> 1997-02-01 00:00:00 / 张三 -> 1997-01-01 00:00:00
30 : 王五 -> 1992-03-01 00:00:00

Terminal opt-Collectors.toMap

有时我们分组后,可以确定每组的值是一个单值,而不是多值。这种情况下就可以使用toMap,避免取值时的不便。

toMap函数:将聚合的元素组装为一个Map返回。

参数:

栗子:

/**
 * 根据年龄分组,只保留生日最大的成员
 */
@Test
public void test4() {
    // 下面注释代码会抛出异常,因为没有指定当单Key匹配到多值时的 merge 行为
    // 源码中的默认指定的 meger 行为则是抛出异常:throwingMerger()
    // Map<Integer, Person> toMap = data().stream().collect(Collectors.toMap(Person::getAge, Function.identity()));
    Map<Integer, Person> toMap = data()
            .stream()
            .collect(
                    Collectors.toMap(
                            Person::getAge,
                            Function.identity(),
                            (v1, v2) -> Comparator.comparing(Person::getBirthday).compare(v1, v2) > 0 ? v1 : v2
                    )
            );
    toMap.forEach((key, val) -> System.out.println(key + " : " + val.getName() + " -> " + DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(val.getBirthday())));
}

输出:

40 : 孙七 -> 1982-05-01 00:00:00
25 : 李四 -> 1997-02-01 00:00:00
30 : 王五 -> 1992-03-01 00:00:00

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