0

0

深入理解 Java Stream Collector:灵活构建自定义累加器

聖光之護

聖光之護

发布时间:2025-09-23 10:54:31

|

658人浏览过

|

来源于php中文网

原创

深入理解 java stream collector:灵活构建自定义累加器

本文深入探讨 Java Stream API 中 Collector 的自定义实现,特别关注如何灵活地定义和使用累加器(Accumulator)类型 A。文章将揭示 Collector.of 方法的强大之处,通过多种示例展示如何利用原生数组、现有工具类、AbstractMap.SimpleEntry 甚至匿名内部类作为累加器,从而避免不必要的独立类定义。旨在提供一套专业且实用的指南,帮助开发者高效构建功能强大的自定义 Collector,优化代码结构,提升可读性和维护性。

理解 java.util.stream.Collector

java.util.stream.Collector 是 Java Stream API 的核心组件之一,用于将流中的元素聚合成一个最终结果。它通过 Collector.of 方法进行构建,该方法接收四个函数作为参数,分别定义了聚合过程的四个阶段:

  1. supplier: 创建一个新的可变结果容器(accumulator)。
  2. accumulator: 将流中的单个元素添加到结果容器中。
  3. combiner: 将两个结果容器合并成一个,用于并行流的合并操作。
  4. finisher: 对最终结果容器进行转换,得到最终的收集结果。

Collector 接口定义了三个泛型类型:Collector,其中 T 是流中元素的类型,A 是可变的累加器类型(通常是内部实现细节),R 是最终结果的类型。

在实践中,开发者有时会倾向于为累加器 A 创建一个独立的类,然后通过方法引用将其绑定到 Collector.of 的各个函数上。然而,这种做法并非总是必要,Java 提供了更灵活的方式来定义累加器类型,从而简化代码结构。

简化累加器类型:使用原生数组和现有工具类

对于简单的累加操作,我们无需为累加器 A 定义一个全新的类。Java 允许我们使用原生数组或现有的并发工具类作为累加器。

立即学习Java免费学习笔记(深入)”;

示例一:使用 int[1] 作为累加器实现求和

假设我们需要收集一个整数流的总和。一个简单的 int[1] 数组就可以作为累加器,因为它提供了一个可变的整数存储空间。

import java.util.stream.Collector;
import java.util.stream.Stream;

public class CustomSumCollector {

    /**
     * 创建一个收集器,用于计算整数流的总和并返回 Integer 类型。
     * 累加器类型 A 为 int[1]。
     */
    public static Collector sum() {
        return Collector.of(
            () -> new int[1], // supplier: 创建一个长度为1的int数组作为累加器
            (a, i) -> a[0] += i, // accumulator: 将元素i累加到数组的第一个位置
            (a, b) -> { // combiner: 合并两个累加器
                a[0] += b[0];
                return a;
            },
            a -> a[0], // finisher: 返回数组的第一个位置的值作为最终结果
            Collector.Characteristics.UNORDERED // 标记收集器特性
        );
    }

    public static void main(String[] args) {
        Integer totalSum = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5)
                                 .collect(sum());
        System.out.println("Sum using int[1] collector: " + totalSum); // Output: 15
    }
}

在这个例子中,int[1] 作为累加器 A,它是一个可变容器,且无需额外的类定义。Collector.of 中的函数通过 Lambda 表达式直接操作这个数组。

示例二:使用 AtomicInteger 作为累加器实现求和(支持并发)

如果需要在并行流中安全地进行累加,可以使用 AtomicInteger。它本身就是线程安全的,非常适合作为并发累加器。

import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
import java.util.stream.Collector;
import java.util.stream.Stream;

public class CustomAtomicSumCollector {

    /**
     * 创建一个收集器,用于计算整数流的总和并返回 Integer 类型。
     * 累加器类型 A 为 AtomicInteger。
     */
    public static Collector sum() {
        return Collector.of(
            AtomicInteger::new, // supplier: 创建一个新的 AtomicInteger
            AtomicInteger::addAndGet, // accumulator: 将元素添加到 AtomicInteger
            (a, b) -> { // combiner: 合并两个 AtomicInteger
                a.addAndGet(b.intValue());
                return a;
            },
            AtomicInteger::intValue, // finisher: 返回 AtomicInteger 的值
            Collector.Characteristics.UNORDERED,
            Collector.Characteristics.CONCURRENT // 标记为并发收集器
        );
    }

    public static void main(String[] args) {
        Integer totalSum = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5)
                                 .parallel() // 使用并行流
                                 .collect(sum());
        System.out.println("Sum using AtomicInteger collector (parallel): " + totalSum); // Output: 15
    }
}

AtomicInteger 作为一个现有的工具类,完美地充当了累加器,并且提供了线程安全的 addAndGet 方法,简化了并发场景下的实现。

Mergeek
Mergeek

Mergeek是一个产品爱好者社区,专注于发现并介绍全球范围内的优质产品和项目

下载

处理复杂累加状态:无需专用类

当累加器需要存储不止一个简单值,而是多个相关数据时,我们仍然可以避免创建独立的命名类。可以利用 AbstractMap.SimpleEntry 或匿名内部类作为临时的、局部的累加器类型。

示例三:收集最大值对应的键列表(使用 AbstractMap.SimpleEntry)

假设我们有一个 Map.Entry 流,需要找出所有具有最大整数值的键,并将它们收集到一个列表中。累加器需要同时存储当前的最大值和一个键列表。

import java.util.AbstractMap;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collector;
import java.util.stream.Stream;

public class KeysToMaximumCollector {

    /**
     * 收集器,用于从 Map.Entry 流中找出具有最大整数值的所有键。
     * 累加器类型 A 为 AbstractMap.SimpleEntry, Integer>。
     */
    public static  Collector, ?, List> keysToMaximum() {
        return Collector.of(
            // supplier: 初始化累加器,包含一个空列表和最小整数值
            () -> new AbstractMap.SimpleEntry<>(new ArrayList(), Integer.MIN_VALUE),
            // accumulator: 处理单个元素
            (current, next) -> {
                int max = current.getValue(); // 当前最大值
                int value = next.getValue();  // 当前元素的值
                if (value >= max) {
                    if (value > max) { // 如果发现更大的值,清空列表并更新最大值
                        current.setValue(value);
                        current.getKey().clear();
                    }
                    current.getKey().add(next.getKey()); // 添加键
                }
            },
            // combiner: 合并两个累加器
            (a, b) -> {
                int maxA = a.getValue();
                int maxB = b.getValue();
                if (maxA < maxB) { // 如果b的最大值更大,返回b
                    return b;
                }
                if (maxA == maxB) { // 如果最大值相同,合并键列表
                    a.getKey().addAll(b.getKey());
                }
                return a; // 否则返回a
            },
            // finisher: 返回键列表
            Map.Entry::getKey
        );
    }

    public static void main(String[] args) {
        Map map = Map.of("A", 10, "B", 20, "C", 15, "D", 20);
        List keys = map.entrySet().stream()
                               .collect(keysToMaximum());
        System.out.println("Keys with maximum value: " + keys); // Output: [B, D] (顺序可能不同)
    }
}

这里,AbstractMap.SimpleEntry, Integer> 作为累加器,巧妙地存储了两个状态:一个 List 用于保存键,一个 Integer 用于保存当前最大值。

示例四:收集最大值对应的键列表(使用匿名内部类)

如果 AbstractMap.SimpleEntry 的结构不完全符合需求,或者为了更好的封装性,可以使用匿名内部类作为累加器类型。这种方式可以定义任意数量的字段和方法,但其作用域仅限于 Collector.of 内部。

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collector;
import java.util.stream.Stream;

public class KeysToMaximumAnonymousCollector {

    /**
     * 收集器,用于从 Map.Entry 流中找出具有最大整数值的所有键。
     * 累加器类型 A 为一个匿名内部类。
     */
    public static  Collector, ?, List> keysToMaximum() {
        return Collector.of(
            // supplier: 创建匿名内部类实例作为累加器
            () -> new Object() { // 匿名内部类
                int max = Integer.MIN_VALUE;
                final List keys = new ArrayList<>();
            },
            // accumulator: 处理单个元素
            (current, next) -> {
                int value = next.getValue();
                if (value >= current.max) {
                    if (value > current.max) {
                        current.max = value;
                        current.keys.clear();
                    }
                    current.keys.add(next.getKey());
                }
            },
            // combiner: 合并两个匿名内部类累加器
            (a, b) -> {
                if (a.max < b.max) {
                    return b;
                }
                if (a.max == b.max) {
                    a.keys.addAll(b.keys);
                }
                return a;
            },
            // finisher: 返回匿名内部类中的 keys 列表
            a -> a.keys
        );
    }

    public static void main(String[] args) {
        Map map = Map.of("X", 10, "Y", 30, "Z", 20, "W", 30);
        List keys = map.entrySet().stream()
                               .collect(keysToMaximum());
        System.out.println("Keys with maximum value (anonymous collector): " + keys); // Output: [Y, W] (顺序可能不同)
    }
}

这种方法提供了最大的灵活性,允许我们定义一个完全定制的累加器结构,而无需在文件系统中创建一个新的 .java 文件。

总结与注意事项

通过上述示例,我们可以得出以下关键结论和最佳实践:

  1. 累加器函数的灵活性:Collector.of 中的 supplier、accumulator、combiner 和 finisher 函数可以使用 Lambda 表达式或方法引用来实现,它们不强制要求作为累加器类型 A 的实例方法。这种分离使得代码更加简洁和模块化。
  2. 选择合适的累加器类型 A
    • 对于简单的数值累加,考虑使用原生数组(如 int[1])或 AtomicInteger 等现有工具类。
    • 对于需要存储多个相关状态的情况,可以利用 AbstractMap.SimpleEntry 来封装。
    • 如果需要更复杂的内部状态或行为,而又不想创建独立的命名类,匿名内部类是强大的选择。
  3. 何时创建独立的累加器类:只有当累加器的状态非常复杂,并且其内部逻辑(如 accumulate、combine 等)需要被封装成一个可复用的、有明确语义的类时,才考虑创建独立的命名类。在大多数情况下,上述的简化方法已经足够。
  4. 理解 Collector 特性:根据收集器的行为,正确标记 Collector.Characteristics(如 UNORDERED, CONCURRENT)有助于 Stream API 进行优化。

掌握这些技巧,将使你在自定义 Collector 时更加得心应手,编写出更高效、更简洁、更具可读性的 Java Stream 代码。

热门AI工具

更多
DeepSeek
DeepSeek

幻方量化公司旗下的开源大模型平台

豆包大模型
豆包大模型

字节跳动自主研发的一系列大型语言模型

通义千问
通义千问

阿里巴巴推出的全能AI助手

腾讯元宝
腾讯元宝

腾讯混元平台推出的AI助手

文心一言
文心一言

文心一言是百度开发的AI聊天机器人,通过对话可以生成各种形式的内容。

讯飞写作
讯飞写作

基于讯飞星火大模型的AI写作工具,可以快速生成新闻稿件、品宣文案、工作总结、心得体会等各种文文稿

即梦AI
即梦AI

一站式AI创作平台,免费AI图片和视频生成。

ChatGPT
ChatGPT

最最强大的AI聊天机器人程序,ChatGPT不单是聊天机器人,还能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务。

相关专题

更多
java
java

Java是一个通用术语,用于表示Java软件及其组件,包括“Java运行时环境 (JRE)”、“Java虚拟机 (JVM)”以及“插件”。php中文网还为大家带了Java相关下载资源、相关课程以及相关文章等内容,供大家免费下载使用。

866

2023.06.15

java正则表达式语法
java正则表达式语法

java正则表达式语法是一种模式匹配工具,它非常有用,可以在处理文本和字符串时快速地查找、替换、验证和提取特定的模式和数据。本专题提供java正则表达式语法的相关文章、下载和专题,供大家免费下载体验。

745

2023.07.05

java自学难吗
java自学难吗

Java自学并不难。Java语言相对于其他一些编程语言而言,有着较为简洁和易读的语法,本专题为大家提供java自学难吗相关的文章,大家可以免费体验。

741

2023.07.31

java配置jdk环境变量
java配置jdk环境变量

Java是一种广泛使用的高级编程语言,用于开发各种类型的应用程序。为了能够在计算机上正确运行和编译Java代码,需要正确配置Java Development Kit(JDK)环境变量。php中文网给大家带来了相关的教程以及文章,欢迎大家前来阅读学习。

398

2023.08.01

java保留两位小数
java保留两位小数

Java是一种广泛应用于编程领域的高级编程语言。在Java中,保留两位小数是指在进行数值计算或输出时,限制小数部分只有两位有效数字,并将多余的位数进行四舍五入或截取。php中文网给大家带来了相关的教程以及文章,欢迎大家前来阅读学习。

420

2023.08.02

java基本数据类型
java基本数据类型

java基本数据类型有:1、byte;2、short;3、int;4、long;5、float;6、double;7、char;8、boolean。本专题为大家提供java基本数据类型的相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

447

2023.08.02

java有什么用
java有什么用

java可以开发应用程序、移动应用、Web应用、企业级应用、嵌入式系统等方面。本专题为大家提供java有什么用的相关的文章、下载、课程内容,供大家免费下载体验。

431

2023.08.02

java在线网站
java在线网站

Java在线网站是指提供Java编程学习、实践和交流平台的网络服务。近年来,随着Java语言在软件开发领域的广泛应用,越来越多的人对Java编程感兴趣,并希望能够通过在线网站来学习和提高自己的Java编程技能。php中文网给大家带来了相关的视频、教程以及文章,欢迎大家前来学习阅读和下载。

16947

2023.08.03

拼多多赚钱的5种方法 拼多多赚钱的5种方法
拼多多赚钱的5种方法 拼多多赚钱的5种方法

在拼多多上赚钱主要可以通过无货源模式一件代发、精细化运营特色店铺、参与官方高流量活动、利用拼团机制社交裂变,以及成为多多进宝推广员这5种方法实现。核心策略在于通过低成本、高效率的供应链管理与营销,利用平台社交电商红利实现盈利。

1

2026.01.26

热门下载

更多
网站特效
/
网站源码
/
网站素材
/
前端模板

精品课程

更多
相关推荐
/
热门推荐
/
最新课程
Kotlin 教程
Kotlin 教程

共23课时 | 2.9万人学习

C# 教程
C# 教程

共94课时 | 7.6万人学习

Java 教程
Java 教程

共578课时 | 51.3万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2026 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号