lambda 函数调用通过以下步骤实现表达式:编译器生成一个实现 lambda 表达函数的内部类。调用句柄存储指向内部函数的动态链接位置。lambda 表达式可以捕获外部变量,形成闭包,在执行过程中仍然有效。
Java Lambda 表达式函数调用幕后玄机
Lambda 表达式,作为 Java 8 介绍了一个强大的功能,允许我们创建一个匿名函数,从而简化和提高代码的可读性。所以,这些 lambda 表达式是如何实现函数调用的?本文将带您深入了解其内部工作原理,并通过实际案例进行演示。
lambda 表达式和内部类
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当我们编写 lambda 在表达式中,编译器实际上会生成一个实现 lambda 表达特定函数的内部类。这个内部类继承了 java.lang.Object,并实现了 java.lang.invoke.LambdaMetafactory 具体界面或方法的定义。
以下是 lambda 表达式 (x) -> x * x 内部类(简化版):
public class LambdaImpl implements Function<Integer, Integer> { @Override public Integer apply(Integer x) { return x * x; } }
调用句柄和封包
lambda 表达式还使用调用句柄(java.lang.invoke.CallSite)实现存储函数。调用句柄是一个动态链接位置(DLA),指向一种实现该方法的特定方法 lambda 表达函数。
此外,lambda 表达式还可以捕获外部变量,称为 “闭包”。这些变量在。 lambda 即使它们是在创建,表达式在执行时仍然是有效的 lambda 定义表达式时的作用域外。
实战案例
以下是一个使用 lambda 斐波那契数表达式计算的例子:
import java.util.List; import java.util.stream.Collectors; public class Fibonacci { public static void main(String[] args) { // 定义 lambda 表达式计算斐波那契数 Function<Integer, Integer> fibonacci = n -> { if (n <= 1) { return 1; } else { return fibonacci.apply(n - 1) + fibonacci.apply(n - 2); } }; // 生成 Fibonacci 数列的前 10 个数 List<Integer> fibonacciNumbers = IntStream.range(0, 10) .mapToObj(fibonacci) .collect(Collectors.toList()); // 打印 Fibonacci 数列 System.out.println(fibonacciNumbers); } }
在上面的例子中,我们使用它 lambda 表达式 fibonacci 计算斐波那契数列。编译器将生成一个内部类来实现此函数,并使用调用句柄存储对 apply 引用方法。fibonacci lambda 还捕获了表达式 n 变量作为闭包。
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