我,一个10年老程序员,最近才开始用 Java 8 新特性

本文来自cowbi的投稿~

Oracle 于 2014 发布了 Java8(jdk1.8),诸多原因使它成为目前市场上使用最多的 jdk 版本。虽然发布距今已将近 7 年,但很多程序员对其新特性还是不够了解,尤其是用惯了 java8 之前版本的老程序员,比如我。

为了不脱离队伍太远,还是有必要对这些新特性做一些总结梳理。它较 jdk.7 有很多变化或者说是优化,比如 interface 里可以有静态方法,并且可以有方法体,这一点就颠覆了之前的认知;java.util.HashMap 数据结构里增加了红黑树;还有众所周知的 Lambda 表达式等等。本文不能把所有的新特性都给大家一一分享,只列出比较常用的新特性给大家做详细讲解。更多相关内容请看官网关于 Java8 的新特性的介绍

Interface

interface 的设计初衷是面向抽象,提高扩展性。这也留有一点遗憾,Interface 修改的时候,实现它的类也必须跟着改。

为了解决接口的修改与现有的实现不兼容的问题。新 interface 的方法可以用defaultstatic修饰,这样就可以有方法体,实现类也不必重写此方法。

一个 interface 中可以有多个方法被它们修饰,这 2 个修饰符的区别主要也是普通方法和静态方法的区别。

  1. default修饰的方法,是普通实例方法,可以用this调用,可以被子类继承、重写。
  2. static修饰的方法,使用上和一般类静态方法一样。但它不能被子类继承,只能用Interface调用。

我们来看一个实际的例子。

  1. public interface InterfaceNew {
  2. static void sm() {
  3. System.out.println("interface提供的方式实现");
  4. }
  5. static void sm2() {
  6. System.out.println("interface提供的方式实现");
  7. }
  8. default void def() {
  9. System.out.println("interface default方法");
  10. }
  11. default void def2() {
  12. System.out.println("interface default2方法");
  13. }
  14. //须要实现类重写
  15. void f();
  16. }
  17. public interface InterfaceNew1 {
  18. default void def() {
  19. System.out.println("InterfaceNew1 default方法");
  20. }
  21. }

如果有一个类既实现了 InterfaceNew 接口又实现了 InterfaceNew1接口,它们都有def(),并且 InterfaceNew 接口和 InterfaceNew1接口没有继承关系的话,这时就必须重写def()。不然的话,编译的时候就会报错。

  1. public class InterfaceNewImpl implements InterfaceNew , InterfaceNew1{
  2. public static void main(String[] args) {
  3. InterfaceNewImpl interfaceNew = new InterfaceNewImpl();
  4. interfaceNew.def();
  5. }
  6. @Override
  7. public void def() {
  8. InterfaceNew1.super.def();
  9. }
  10. @Override
  11. public void f() {
  12. }
  13. }

在 Java 8 ,接口和抽象类有什么区别的?

很多小伙伴认为:“既然 interface 也可以有自己的方法实现,似乎和 abstract class 没多大区别了。”

其实它们还是有区别的

  1. interface 和 class 的区别,好像是废话,主要有:
    • 接口多实现,类单继承
    • 接口的方法是 public abstract 修饰,变量是 public static final 修饰。 abstract class 可以用其他修饰符
  2. interface 的方法是更像是一个扩展插件。而 abstract class 的方法是要继承的。

开始我们也提到,interface 新增default,和static修饰的方法,为了解决接口的修改与现有的实现不兼容的问题,并不是为了要替代abstract class。在使用上,该用 abstract class 的地方还是要用 abstract class,不要因为 interface 的新特性而降之替换。

记住接口永远和类不一样。

functional interface 函数式接口

定义:也称 SAM 接口,即 Single Abstract Method interfaces,有且只有一个抽象方法,但可以有多个非抽象方法的接口。

在 java 8 中专门有一个包放函数式接口java.util.function,该包下的所有接口都有 @FunctionalInterface 注解,提供函数式编程。

在其他包中也有函数式接口,其中一些没有@FunctionalInterface 注解,但是只要符合函数式接口的定义就是函数式接口,与是否有

@FunctionalInterface注解无关,注解只是在编译时起到强制规范定义的作用。其在 Lambda 表达式中有广泛的应用。

Lambda 表达式

接下来谈众所周知的 Lambda 表达式。它是推动 Java 8 发布的最重要新特性。是继泛型(Generics)和注解(Annotation)以来最大的变化。

使用 Lambda 表达式可以使代码变的更加简洁紧凑。让 java 也能支持简单的函数式编程

Lambda 表达式是一个匿名函数,java 8 允许把函数作为参数传递进方法中。

语法格式

  1. (parameters) -> expression
  2. (parameters) ->{ statements; }

Lambda 实战

我们用常用的实例来感受 Lambda 带来的便利

替代匿名内部类

过去给方法传动态参数的唯一方法是使用内部类。比如

1.**Runnable** 接口

  1. new Thread(new Runnable() {
  2. @Override
  3. public void run() {
  4. System.out.println("The runable now is using!");
  5. }
  6. }).start();
  7. //用lambda
  8. new Thread(() -> System.out.println("It's a lambda function!")).start();

2.**Comperator** 接口

  1. List<Integer> strings = Arrays.asList(1, 2, 3);
  2. Collections.sort(strings, new Comparator<Integer>() {
  3. @Override
  4. public int compare(Integer o1, Integer o2) {
  5. return o1 - o2;}
  6. });
  7. //Lambda
  8. Collections.sort(strings, (Integer o1, Integer o2) -> o1 - o2);
  9. //分解开
  10. Comparator<Integer> comperator = (Integer o1, Integer o2) -> o1 - o2;
  11. Collections.sort(strings, comperator);

3.**Listener** 接口

  1. JButton button = new JButton();
  2. button.addItemListener(new ItemListener() {
  3. @Override
  4. public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
  5. e.getItem();
  6. }
  7. });
  8. //lambda
  9. button.addItemListener(e -> e.getItem());

4.自定义接口

上面的 3 个例子是我们在开发过程中最常见的,从中也能体会到 Lambda 带来的便捷与清爽。它只保留实际用到的代码,把无用代码全部省略。那它对接口有没有要求呢?我们发现这些匿名内部类只重写了接口的一个方法,当然也只有一个方法须要重写。这就是我们上文提到的函数式接口,也就是说只要方法的参数是函数式接口都可以用 Lambda 表达式。

  1. @FunctionalInterface
  2. public interface Comparator<T>{}
  3. @FunctionalInterface
  4. public interface Runnable{}

我们自定义一个函数式接口

  1. @FunctionalInterface
  2. public interface LambdaFunctionalInterface {
  3. void f();
  4. }
  5. //使用
  6. public class LambdaClass {
  7. public static void forEg() {
  8. lambdaInterfaceDemo(()-> System.out.println("自定义函数式接口"));
  9. }
  10. //函数式接口参数
  11. static void lambdaInterfaceDemo(LambdaInterface i){
  12. System.out.println(i);
  13. }
  14. }

集合迭代

  1. void lamndaFor() {
  2. List<String> strings = Arrays.asList("1", "2", "3");
  3. //传统foreach
  4. for (String s : strings) {
  5. System.out.println(s);
  6. }
  7. //Lambda foreach
  8. strings.forEach((s) -> System.out.println(s));
  9. //or
  10. strings.forEach(System.out::println);
  11. //map
  12. Map<Integer, String> map = new HashMap<>();
  13. map.forEach((k,v)->System.out.println(v));
  14. }

方法的引用

Java 8 允许使用 :: 关键字来传递方法或者构造函数引用,无论如何,表达式返回的类型必须是 functional-interface。

  1. public class LambdaClassSuper {
  2. LambdaInterface sf(){
  3. return null;
  4. }
  5. }
  6. public class LambdaClass {
  7. public static LambdaInterface staticF() {
  8. return null;
  9. }
  10. public LambdaInterface f() {
  11. return null;
  12. }
  13. void show() {
  14. //1.调用静态函数,返回类型必须是functional-interface
  15. LambdaInterface t = LambdaClass::staticF;
  16. //2.实例方法调用
  17. LambdaClass lambdaClass = new LambdaClass();
  18. LambdaInterface lambdaInterface = lambdaClass::f;
  19. //3.超类上的方法调用
  20. LambdaInterface superf = super::sf;
  21. //4. 构造方法调用
  22. LambdaInterface tt = LambdaClassSuper::new;
  23. }

访问变量

  1. int i = 0;
  2. Collections.sort(strings, (Integer o1, Integer o2) -> o1 - i);
  3. //i =3;

lambda 表达式可以引用外边变量,但是该变量默认拥有 final 属性,不能被修改,如果修改,编译时就报错。

Stream

java 新增了 java.util.stream 包,它和之前的流大同小异。之前接触最多的是资源流,比如java.io.FileInputStream,通过流把文件从一个地方输入到另一个地方,它只是内容搬运工,对文件内容不做任何CRUD

Stream依然不存储数据,不同的是它可以检索(Retrieve)和逻辑处理集合数据、包括筛选、排序、统计、计数等。可以想象成是 Sql 语句。

它的源数据可以是 CollectionArray 等。由于它的方法参数都是函数式接口类型,所以一般和 Lambda 配合使用。

流类型

  1. stream 串行流
  2. parallelStream 并行流,可多线程执行

常用方法

接下来我们看java.util.stream.Stream常用方法

  1. /**
  2. * 返回一个串行流
  3. */
  4. default Stream<E> stream()
  5. /**
  6. * 返回一个并行流
  7. */
  8. default Stream<E> parallelStream()
  9. /**
  10. * 返回T的流
  11. */
  12. public static<T> Stream<T> of(T t)
  13. /**
  14. * 返回其元素是指定值的顺序流。
  15. */
  16. public static<T> Stream<T> of(T... values) {
  17. return Arrays.stream(values);
  18. }
  19. /**
  20. * 过滤,返回由与给定predicate匹配的该流的元素组成的流
  21. */
  22. Stream<T> filter(Predicate<? super T> predicate);
  23. /**
  24. * 此流的所有元素是否与提供的predicate匹配。
  25. */
  26. boolean allMatch(Predicate<? super T> predicate)
  27. /**
  28. * 此流任意元素是否有与提供的predicate匹配。
  29. */
  30. boolean anyMatch(Predicate<? super T> predicate);
  31. /**
  32. * 返回一个 Stream的构建器。
  33. */
  34. public static<T> Builder<T> builder();
  35. /**
  36. * 使用 Collector对此流的元素进行归纳
  37. */
  38. <R, A> R collect(Collector<? super T, A, R> collector);
  39. /**
  40. * 返回此流中的元素数。
  41. */
  42. long count();
  43. /**
  44. * 返回由该流的不同元素(根据 Object.equals(Object) )组成的流。
  45. */
  46. Stream<T> distinct();
  47. /**
  48. * 遍历
  49. */
  50. void forEach(Consumer<? super T> action);
  51. /**
  52. * 用于获取指定数量的流,截短长度不能超过 maxSize 。
  53. */
  54. Stream<T> limit(long maxSize);
  55. /**
  56. * 用于映射每个元素到对应的结果
  57. */
  58. <R> Stream<R> map(Function<? super T, ? extends R> mapper);
  59. /**
  60. * 根据提供的 Comparator进行排序。
  61. */
  62. Stream<T> sorted(Comparator<? super T> comparator);
  63. /**
  64. * 在丢弃流的第一个 n元素后,返回由该流的 n元素组成的流。
  65. */
  66. Stream<T> skip(long n);
  67. /**
  68. * 返回一个包含此流的元素的数组。
  69. */
  70. Object[] toArray();
  71. /**
  72. * 使用提供的 generator函数返回一个包含此流的元素的数组,以分配返回的数组,以及分区执行或调整大小可能需要的任何其他数组。
  73. */
  74. <A> A[] toArray(IntFunction<A[]> generator);
  75. /**
  76. * 合并流
  77. */
  78. public static <T> Stream<T> concat(Stream<? extends T> a, Stream<? extends T> b)

实战

本文列出 Stream 具有代表性的方法之使用,更多的使用方法还是要看 Api。

  1. @Test
  2. public void test() {
  3. List<String> strings = Arrays.asList("abc", "def", "gkh", "abc");
  4. //返回符合条件的stream
  5. Stream<String> stringStream = strings.stream().filter(s -> "abc".equals(s));
  6. //计算流符合条件的流的数量
  7. long count = stringStream.count();
  8. //forEach遍历->打印元素
  9. strings.stream().forEach(System.out::println);
  10. //limit 获取到1个元素的stream
  11. Stream<String> limit = strings.stream().limit(1);
  12. //toArray 比如我们想看这个limitStream里面是什么,比如转换成String[],比如循环
  13. String[] array = limit.toArray(String[]::new);
  14. //map 对每个元素进行操作返回新流
  15. Stream<String> map = strings.stream().map(s -> s + "22");
  16. //sorted 排序并打印
  17. strings.stream().sorted().forEach(System.out::println);
  18. //Collectors collect 把abc放入容器中
  19. List<String> collect = strings.stream().filter(string -> "abc".equals(string)).collect(Collectors.toList());
  20. //把list转为string,各元素用,号隔开
  21. String mergedString = strings.stream().filter(string -> !string.isEmpty()).collect(Collectors.joining(","));
  22. //对数组的统计,比如用
  23. List<Integer> number = Arrays.asList(1, 2, 5, 4);
  24. IntSummaryStatistics statistics = number.stream().mapToInt((x) -> x).summaryStatistics();
  25. System.out.println("列表中最大的数 : "+statistics.getMax());
  26. System.out.println("列表中最小的数 : "+statistics.getMin());
  27. System.out.println("平均数 : "+statistics.getAverage());
  28. System.out.println("所有数之和 : "+statistics.getSum());
  29. //concat 合并流
  30. List<String> strings2 = Arrays.asList("xyz", "jqx");
  31. Stream.concat(strings2.stream(),strings.stream()).count();
  32. //注意 一个Stream只能操作一次,不能断开,否则会报错。
  33. Stream stream = strings.stream();
  34. //第一次使用
  35. stream.limit(2);
  36. //第二次使用
  37. stream.forEach(System.out::println);
  38. //报错 java.lang.IllegalStateException: stream has already been operated upon or closed
  39. //但是可以这样, 连续使用
  40. stream.limit(2).forEach(System.out::println);
  41. }

延迟执行

在执行返回 Stream 的方法时,并不立刻执行,而是等返回一个非 Stream 的方法后才执行。因为拿到 Stream 并不能直接用,而是需要处理成一个常规类型。这里的 Stream 可以想象成是二进制流(2 个完全不一样的东东),拿到也看不懂。

我们下面分解一下 filter 方法。

  1. @Test
  2. public void laziness(){
  3. List<String> strings = Arrays.asList("abc", "def", "gkh", "abc");
  4. Stream<Integer> stream = strings.stream().filter(new Predicate() {
  5. @Override
  6. public boolean test(Object o) {
  7. System.out.println("Predicate.test 执行");
  8. return true;
  9. }
  10. });
  11. System.out.println("count 执行");
  12. stream.count();
  13. }
  14. /*-------执行结果--------*/
  15. count 执行
  16. Predicate.test 执行
  17. Predicate.test 执行
  18. Predicate.test 执行
  19. Predicate.test 执行

按执行顺序应该是先打印 4 次「Predicate.test 执行」,再打印「count 执行」。实际结果恰恰相反。说明 filter 中的方法并没有立刻执行,而是等调用count()方法后才执行。

上面都是串行 Stream 的实例。并行 parallelStream 在使用方法上和串行一样。主要区别是 parallelStream 可多线程执行,是基于 ForkJoin 框架实现的,有时间大家可以了解一下 ForkJoin 框架和 ForkJoinPool。这里可以简单的理解它是通过线程池来实现的,这样就会涉及到线程安全,线程消耗等问题。下面我们通过代码来体验一下串行流的多线程执行。

  1. @Test
  2. public void parallelStreamTest(){
  3. List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 5, 4);
  4. numbers.parallelStream() .forEach(num->System.out.println(Thread.currentThread().getName()+">>"+num));
  5. }
  6. //执行结果
  7. main>>5
  8. ForkJoinPool.commonPool-worker-2>>4
  9. ForkJoinPool.commonPool-worker-11>>1
  10. ForkJoinPool.commonPool-worker-9>>2

从结果中我们看到,for-each 用到的是多线程。

小结

从源码和实例中我们可以总结出一些 stream 的特点

  1. 通过简单的链式编程,使得它可以方便地对遍历处理后的数据进行再处理。
  2. 方法参数都是函数式接口类型
  3. 一个 Stream 只能操作一次,操作完就关闭了,继续使用这个 stream 会报错。
  4. Stream 不保存数据,不改变数据源

Optional

阿里巴巴开发手册关于 Optional 的介绍中这样写到:

防止 NPE,是程序员的基本修养,注意 NPE 产生的场景:

1) 返回类型为基本数据类型,return 包装数据类型的对象时,自动拆箱有可能产生 NPE。

反例:public int f() { return Integer 对象}, 如果为 null,自动解箱抛 NPE。

2) 数据库的查询结果可能为 null。

3) 集合里的元素即使 isNotEmpty,取出的数据元素也可能为 null。

4) 远程调用返回对象时,一律要求进行空指针判断,防止 NPE。

5) 对于 Session 中获取的数据,建议进行 NPE 检查,避免空指针。

6) 级联调用 obj.getA().getB().getC();一连串调用,易产生 NPE。

正例:使用 JDK8 的 Optional 类来防止 NPE 问题。

他建议使用 Optional 解决 NPE(java.lang.NumberFormatException)问题,它就是为 NPE 而生的,其中可以包含空值或非空值。下面我们通过源码逐步揭开 Optional 的红盖头。

假设有一个 Zoo 类,里面有个属性 Dog,需求要获取 Dogage

  1. class Zoo {
  2. private Dog dog;
  3. }
  4. class Dog {
  5. private int age;
  6. }

传统解决 NPE 的办法如下:

  1. Zoo zoo = getZoo();
  2. if(zoo != null){
  3. Dog dog = zoo.getDog();
  4. if(dog != null){
  5. int age = dog.getAge();
  6. System.out.println(age);
  7. }
  8. }

层层判断对象分空,有人说这种方式很丑陋不优雅,我并不这么认为。反而觉得很整洁,易读,易懂。你们觉得呢?

Optional 是这样的实现的:

  1. Optional.ofNullable(zoo).map(o -> o.getDog()).map(d -> d.getAge()).ifPresent(age ->
  2. System.out.println(age)
  3. );

是不是简洁了很多呢?

如何创建一个 Optional

上例中Optional.ofNullable是其中一种创建 Optional 的方式。我们先看一下它的含义和其他创建 Optional 的源码方法。

  1. /**
  2. * Common instance for {@code empty()}. 全局EMPTY对象
  3. */
  4. private static final Optional<?> EMPTY = new Optional<>();
  5. /**
  6. * Optional维护的值
  7. */
  8. private final T value;
  9. /**
  10. * 如果value是null就返回EMPTY,否则就返回of(T)
  11. */
  12. public static <T> Optional<T> ofNullable(T value) {
  13. return value == null ? empty() : of(value);
  14. }
  15. /**
  16. * 返回 EMPTY 对象
  17. */
  18. public static<T> Optional<T> empty() {
  19. Optional<T> t = (Optional<T>) EMPTY;
  20. return t;
  21. }
  22. /**
  23. * 返回Optional对象
  24. */
  25. public static <T> Optional<T> of(T value) {
  26. return new Optional<>(value);
  27. }
  28. /**
  29. * 私有构造方法,给value赋值
  30. */
  31. private Optional(T value) {
  32. this.value = Objects.requireNonNull(value);
  33. }
  34. /**
  35. * 所以如果of(T value) 的value是null,会抛出NullPointerException异常,这样貌似就没处理NPE问题
  36. */
  37. public static <T> T requireNonNull(T obj) {
  38. if (obj == null)
  39. throw new NullPointerException();
  40. return obj;
  41. }

ofNullable 方法和of方法唯一区别就是当 value 为 null 时,ofNullable 返回的是EMPTY,of 会抛出 NullPointerException 异常。如果需要把 NullPointerException 暴漏出来就用 of,否则就用 ofNullable

map()相关方法。

  1. /**
  2. * 如果value为null,返回EMPTY,否则返回Optional封装的参数值
  3. */
  4. public<U> Optional<U> map(Function<? super T, ? extends U> mapper) {
  5. Objects.requireNonNull(mapper);
  6. if (!isPresent())
  7. return empty();
  8. else {
  9. return Optional.ofNullable(mapper.apply(value));
  10. }
  11. }
  12. /**
  13. * 如果value为null,返回EMPTY,否则返回Optional封装的参数值,如果参数值返回null会抛 NullPointerException
  14. */
  15. public<U> Optional<U> flatMap(Function<? super T, Optional<U>> mapper) {
  16. Objects.requireNonNull(mapper);
  17. if (!isPresent())
  18. return empty();
  19. else {
  20. return Objects.requireNonNull(mapper.apply(value));
  21. }
  22. }

**map()****flatMap()** 有什么区别的?

1.参数不一样,**map** 的参数上面看到过,**flatMap** 的参数是这样

  1. class ZooFlat {
  2. private DogFlat dog = new DogFlat();
  3. public DogFlat getDog() {
  4. return dog;
  5. }
  6. }
  7. class DogFlat {
  8. private int age = 1;
  9. public Optional<Integer> getAge() {
  10. return Optional.ofNullable(age);
  11. }
  12. }
  13. ZooFlat zooFlat = new ZooFlat();
  14. Optional.ofNullable(zooFlat).map(o -> o.getDog()).flatMap(d -> d.getAge()).ifPresent(age ->
  15. System.out.println(age)
  16. );

2.**flatMap()** 参数返回值如果是 null 会抛 **NullPointerException**,而 **map()** 返回**EMPTY**

判断 value 是否为 null

  1. /**
  2. * value是否为null
  3. */
  4. public boolean isPresent() {
  5. return value != null;
  6. }
  7. /**
  8. * 如果value不为null执行consumer.accept
  9. */
  10. public void ifPresent(Consumer<? super T> consumer) {
  11. if (value != null)
  12. consumer.accept(value);
  13. }

获取 value

  1. /**
  2. * Return the value if present, otherwise invoke {@code other} and return
  3. * the result of that invocation.
  4. * 如果value != null 返回value,否则返回other的执行结果
  5. */
  6. public T orElseGet(Supplier<? extends T> other) {
  7. return value != null ? value : other.get();
  8. }
  9. /**
  10. * 如果value != null 返回value,否则返回T
  11. */
  12. public T orElse(T other) {
  13. return value != null ? value : other;
  14. }
  15. /**
  16. * 如果value != null 返回value,否则抛出参数返回的异常
  17. */
  18. public <X extends Throwable> T orElseThrow(Supplier<? extends X> exceptionSupplier) throws X {
  19. if (value != null) {
  20. return value;
  21. } else {
  22. throw exceptionSupplier.get();
  23. }
  24. }
  25. /**
  26. * value为null抛出NoSuchElementException,不为空返回value。
  27. */
  28. public T get() {
  29. if (value == null) {
  30. throw new NoSuchElementException("No value present");
  31. }
  32. return value;
  33. }

过滤值

  1. /**
  2. * 1. 如果是empty返回empty
  3. * 2. predicate.test(value)==true 返回this,否则返回empty
  4. */
  5. public Optional<T> filter(Predicate<? super T> predicate) {
  6. Objects.requireNonNull(predicate);
  7. if (!isPresent())
  8. return this;
  9. else
  10. return predicate.test(value) ? this : empty();
  11. }

小结

看完 Optional 源码,Optional 的方法真的非常简单,值得注意的是如果坚决不想看见 NPE,就不要用 of()get()flatMap(..)\。最后再综合用一下 Optional 的高频方法。

  1. Optional.ofNullable(zoo).map(o -> o.getDog()).map(d -> d.getAge()).filter(v->v==1).orElse(3);

Date-Time API

这是对java.util.Date强有力的补充,解决了 Date 类的大部分痛点:

  1. 非线程安全
  2. 时区处理麻烦
  3. 各种格式化、和时间计算繁琐
  4. 设计有缺陷,Date 类同时包含日期和时间;还有一个 java.sql.Date,容易混淆。

我们从常用的时间实例来对比 java.util.Date 和新 Date 有什么区别。用java.util.Date的代码该改改了。

java.time 主要类

java.util.Date 既包含日期又包含时间,而 java.time 把它们进行了分离

  1. LocalDateTime.class //日期+时间 format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS
  2. LocalDate.class //日期 format: yyyy-MM-dd
  3. LocalTime.class //时间 format: HH:mm:ss

格式化

Java 8 之前:

  1. public void oldFormat(){
  2. Date now = new Date();
  3. //format yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  4. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
  5. String date = sdf.format(now);
  6. System.out.println(String.format("date format : %s", date));
  7. //format HH:mm:ss
  8. SimpleDateFormat sdft = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
  9. String time = sdft.format(now);
  10. System.out.println(String.format("time format : %s", time));
  11. //format yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  12. SimpleDateFormat sdfdt = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  13. String datetime = sdfdt.format(now);
  14. System.out.println(String.format("dateTime format : %s", datetime));
  15. }

Java 8 之后:

  1. public void newFormat(){
  2. //format yyyy-MM-dd
  3. LocalDate date = LocalDate.now();
  4. System.out.println(String.format("date format : %s", date));
  5. //format HH:mm:ss
  6. LocalTime time = LocalTime.now().withNano(0);
  7. System.out.println(String.format("time format : %s", time));
  8. //format yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  9. LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();
  10. DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  11. System.out.println(String.format("dateTime format : %s", dateTimeStr));
  12. }

字符串转日期格式

Java 8 之前:

  1. //已弃用
  2. Date date = new Date("2021-01-26");
  3. //替换为
  4. SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
  5. Date date1 = sdf.parse("2021-01-26");

Java 8 之后:

  1. LocalDate date = LocalDate.of(2021, 1, 26);
  2. LocalDate.parse("2021-01-26");
  3. LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.of(2021, 1, 26, 12, 12, 22);
  4. LocalDateTime.parse("2021-01-26 12:12:22");
  5. LocalTime time = LocalTime.of(12, 12, 22);
  6. LocalTime.parse("12:12:22");

Java 8 之前 转换都需要借助 SimpleDateFormat 类,而Java 8 之后只需要 LocalDateLocalTimeLocalDateTimeofparse 方法。

日期计算

下面仅以一周后日期为例,其他单位(年、月、日、1/2 日、时等等)大同小异。另外,这些单位都在 java.time.temporal.ChronoUnit 枚举中定义。

Java 8 之前:

  1. public void afterDay(){
  2. //一周后的日期
  3. SimpleDateFormat formatDate = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
  4. Calendar ca = Calendar.getInstance();
  5. ca.add(Calendar.DATE, 7);
  6. Date d = ca.getTime();
  7. String after = formatDate.format(d);
  8. System.out.println("一周后日期:" + after);
  9. //算两个日期间隔多少天,计算间隔多少年,多少月方法类似
  10. String dates1 = "2021-12-23";
  11. String dates2 = "2021-02-26";
  12. SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
  13. Date date1 = format.parse(dates1);
  14. Date date2 = format.parse(dates2);
  15. int day = (int) ((date1.getTime() - date2.getTime()) / (1000 * 3600 * 24));
  16. System.out.println(dates2 + "和" + dates2 + "相差" + day + "天");
  17. //结果:2021-12-23和2021-12-23相差300天
  18. }

Java 8 之后:

  1. public void pushWeek(){
  2. //一周后的日期
  3. LocalDate localDate = LocalDate.now();
  4. //方法1
  5. LocalDate after = localDate.plus(1, ChronoUnit.WEEKS);
  6. //方法2
  7. LocalDate after2 = localDate.plusWeeks(1);
  8. System.out.println("一周后日期:" + after);
  9. //算两个日期间隔多少天,计算间隔多少年,多少月
  10. LocalDate date1 = LocalDate.parse("2021-02-26");
  11. LocalDate date2 = LocalDate.parse("2021-12-23");
  12. Period period = Period.between(date1, date2);
  13. System.out.println("date1 到 date2 相隔:"
  14. + period.getYears() + "年"
  15. + period.getMonths() + "月"
  16. + period.getDays() + "天");
  17. //打印结果是 “date1 到 date2 相隔:0年9月27天”
  18. //这里period.getDays()得到的天是抛去年月以外的天数,并不是总天数
  19. //如果要获取纯粹的总天数应该用下面的方法
  20. long day = date2.toEpochDay() - date1.toEpochDay();
  21. System.out.println(date2 + "和" + date2 + "相差" + day + "天");
  22. //打印结果:2021-12-23和2021-12-23相差300天
  23. }

获取指定日期

除了日期计算繁琐,获取特定一个日期也很麻烦,比如获取本月最后一天,第一天。

Java 8 之前:

  1. public void getDay() {
  2. SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
  3. //获取当前月第一天:
  4. Calendar c = Calendar.getInstance();
  5. c.add(Calendar.MONTH, 0);
  6. c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
  7. String first = format.format(c.getTime());
  8. System.out.println("first day:" + first);
  9. //获取当前月最后一天
  10. Calendar ca = Calendar.getInstance();
  11. ca.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, ca.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH));
  12. String last = format.format(ca.getTime());
  13. System.out.println("last day:" + last);
  14. //当年最后一天
  15. Calendar currCal = Calendar.getInstance();
  16. Calendar calendar = Calendar.getInstance();
  17. calendar.clear();
  18. calendar.set(Calendar.YEAR, currCal.get(Calendar.YEAR));
  19. calendar.roll(Calendar.DAY_OF_YEAR, -1);
  20. Date time = calendar.getTime();
  21. System.out.println("last day:" + format.format(time));
  22. }

Java 8 之后:

  1. public void getDayNew() {
  2. LocalDate today = LocalDate.now();
  3. //获取当前月第一天:
  4. LocalDate firstDayOfThisMonth = today.with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth());
  5. // 取本月最后一天
  6. LocalDate lastDayOfThisMonth = today.with(TemporalAdjusters.lastDayOfMonth());
  7. //取下一天:
  8. LocalDate nextDay = lastDayOfThisMonth.plusDays(1);
  9. //当年最后一天
  10. LocalDate lastday = today.with(TemporalAdjusters.lastDayOfYear());
  11. //2021年最后一个周日,如果用Calendar是不得烦死。
  12. LocalDate lastMondayOf2021 = LocalDate.parse("2021-12- 31").with(TemporalAdjusters.lastInMonth(DayOfWeek.SUNDAY));
  13. }

java.time.temporal.TemporalAdjusters 里面还有很多便捷的算法,这里就不带大家看 Api 了,都很简单,看了秒懂。

JDBC 和 java8

现在 jdbc 时间类型和 java8 时间类型对应关系是

  1. Date —-> LocalDate
  2. Time —-> LocalTime
  3. TimesSamp —-> LocalDateTime

而之前统统对应 Date,也只有 Date

时区

时区:正式的时区划分为每隔经度 15° 划分一个时区,全球共 24 个时区,每个时区相差 1 小时。但为了行政上的方便,常将 1 个国家或 1 个省份划在一起,比如我国幅员宽广,大概横跨 5 个时区,实际上只用东八时区的标准时即北京时间为准。

java.util.Date 对象实质上存的是 1970 年 1 月 1 日 0 点( GMT)至 Date 对象所表示时刻所经过的毫秒数。也就是说不管在哪个时区 new Date,它记录的毫秒数都一样,和时区无关。但在使用上应该把它转换成当地时间,这就涉及到了时间的国际化。java.util.Date 本身并不支持国际化,需要借助 TimeZone

  1. //北京时间:Wed Jan 27 14:05:29 CST 2021
  2. Date date = new Date();
  3. SimpleDateFormat bjSdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  4. //北京时区
  5. bjSdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Asia/Shanghai"));
  6. System.out.println("毫秒数:" + date.getTime() + ", 北京时间:" + bjSdf.format(date));
  7. //东京时区
  8. SimpleDateFormat tokyoSdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  9. tokyoSdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Asia/Tokyo")); // 设置东京时区
  10. System.out.println("毫秒数:" + date.getTime() + ", 东京时间:" + tokyoSdf.format(date));
  11. //如果直接print会自动转成当前时区的时间
  12. System.out.println(date);
  13. //Wed Jan 27 14:05:29 CST 2021

在新特性中引入了 java.time.ZonedDateTime 来表示带时区的时间。它可以看成是 LocalDateTime + ZoneId

  1. //当前时区时间
  2. ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
  3. System.out.println("当前时区时间: " + zonedDateTime);
  4. //东京时间
  5. ZoneId zoneId = ZoneId.of(ZoneId.SHORT_IDS.get("JST"));
  6. ZonedDateTime tokyoTime = zonedDateTime.withZoneSameInstant(zoneId);
  7. System.out.println("东京时间: " + tokyoTime);
  8. // ZonedDateTime 转 LocalDateTime
  9. LocalDateTime localDateTime = tokyoTime.toLocalDateTime();
  10. System.out.println("东京时间转当地时间: " + localDateTime);
  11. //LocalDateTime 转 ZonedDateTime
  12. ZonedDateTime localZoned = localDateTime.atZone(ZoneId.systemDefault());
  13. System.out.println("本地时区时间: " + localZoned);
  14. //打印结果
  15. 当前时区时间: 2021-01-27T14:43:58.735+08:00[Asia/Shanghai]
  16. 东京时间: 2021-01-27T15:43:58.735+09:00[Asia/Tokyo]
  17. 东京时间转当地时间: 2021-01-27T15:43:58.735
  18. 当地时区时间: 2021-01-27T15:53:35.618+08:00[Asia/Shanghai]

小结

通过上面比较新老 Date 的不同,当然只列出部分功能上的区别,更多功能还得自己去挖掘。总之 date-time-api 给日期操作带来了福利。在日常工作中遇到 date 类型的操作,第一考虑的是 date-time-api,实在解决不了再考虑老的 Date。

总结

我们梳理总结的 java 8 新特性有

  • Interface & functional Interface
  • Lambda
  • Stream
  • Optional
  • Date time-api

这些都是开发当中比较常用的特征。梳理下来发现它们真香,而我却没有更早的应用。总觉得学习 java 8 新特性比较麻烦,一致使用老的实现方式。其实这些新特性几天就可以掌握,一但掌握,效率会有很大的提高。其实我们涨工资也是涨的学习的钱,不学习终究会被淘汰,35 岁危机会提前来临。