实战系列

话不多说,Android实战系列集合都已经系统分类好,由于文章篇幅问题没法过多展示


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可以看到我们将Book对象的name值进行了赋值操作,同样对Book对象进行打印,但是最后控制台的输出结果为“kotlin.Unit”,这是因为在let函数块的最后一句是赋值语句,print则将其当做是一个函数来看待。

这是let角色设定的第一点:1️⃣

  • let块中的最后一条语句如果是非赋值语句,则默认情况下它是返回语句,反之,则返回的是一个 Unit类型

我们来看let第二点:2️⃣

  • let可用于空安全检查。

如需对非空对象执行操作,可对其使用安全调用操作符 ?. 并调用 let 在 lambda 表达式中执行操作。如下案例:

var name: String? = null

fun main(args: Array) {

val nameLength = name?.let {

it.length

} ?: “name为空时的值”

print(nameLength)

}

我们设置name为一个可空字符串,利用name?.let来进行空判断,只有当name不为空时,逻辑才能走进let函数块中。在这里,我们可能还看不出来let空判断的优势,但是当你有大量name的属性需要编写的时候,就能发现let的快速和简洁。

let第三点:3️⃣

  • let可对调用链的结果进行操作。

关于这一点,官方教程给出了一个案例,在这里就直接使用:

fun main(args: Array) {

val numbers = mutableListOf(“One”,“Two”,“Three”,“Four”,“Five”)

val resultsList = numbers.map { it.length }.filter { it > 3 }

print(resultsList)

}

我们的目的是获取数组列表中长度大于3的值。因为我们必须打印结果,所以我们将结果存储在一个单独的变量中,然后打印它。但是使用“let”操作符,我们可以将代码修改为:

fun main(args: Array) {

val numbers = mutableListOf(“One”,“Two”,“Three”,“Four”,“Five”)

numbers.map { it.length }.filter { it > 3 }.let {

print(it)

}

}

使用let后可以直接对数组列表中长度大于3的值进行打印,去掉了变量赋值这一步。

另外,let函数还存在一个特点。

let第四点:4️⃣

  • let可以将“It”重命名为一个可读的lambda参数。

let是通过使用“It”关键字来引用对象的上下文,因此,这个“It”可以被重命名为一个可读的lambda参数,如下将it重命名为book

fun main(args: Array) {

val book = Book().let {book ->

book.name = “《计算机网络》”

}

print(book)

}

2.2 run

run函数以“this”作为上下文对象,且它的调用方式与let一致。

另外,第一点:1️⃣** 当 lambda 表达式同时包含对象初始化和返回值的计算时,run更适合。**

这句话是什么意思?我们还是用案例来说话:

fun main(args: Array) {

Book().run {

name = “《计算机网络》”

price = 30

displayInfo()

}

}

控制台输出:

Book name : 《计算机网络》 and price : 30

如果不使用run函数,相同功能下代码会怎样?来看一看:

fun main(args: Array) {

val book = Book()

book.name = “《计算机网络》”

book.price = 30

book.displayInfo()

}

控制台输出:

Book name : 《计算机网络》 and price : 30

输出结果还是一样,但是run函数所带来的代码简洁程度已经显而易见。

除此之外,让我们来看看run函数的其他优点:

通过查看源码,了解到run函数存在两种声明方式

1、与let一样,run是作为T的扩展函数;

inline fun <T, R> T.run(block: T.() -> R): R

2、第二个run的声明方式则不同,它不是扩展函数,并且块中也没有输入值,因此,它不是用于传递对象并更改属性的类型,而是可以使你在需要表达式的地方就可以执行一个语句。

inline fun run(block: () -> R): R

如下利用run函数块执行方法,而不是作为一个扩展函数:

run {

val book = Book()

book.name = “《计算机网络》”

book.price = 30

book.displayInfo()

}

2.3 with

inline fun <T, R> with(receiver: T, block: T.() -> R): R

with属于非扩展函数,直接输入一个对象receiver,当输入receiver后,便可以更改receiver的属性,同时,它也与run做着同样的事情。

还是提供一个案例说明:

fun main(args: Array) {

val book = Book()

with(book) {

name = “《计算机网络》”

price = 40

}

print(book)

}

以上面为例,with(T)类型传入了一个参数book,则可以在with的代码块中访问book的name和price属性,并做更改。

with使用的是非null的对象,当函数块中不需要返回值时,可以使用with。

2.4 apply

inline fun T.apply(block: T.() -> Unit): T

apply是 T 的扩展函数,与run函数有些相似,它将对象的上下文引用为“this”而不是“it”,并且提供空安全检查,不同的是,apply不接受函数块中的返回值,返回的是自己的T类型对象。

fun main(args: Array) {

Book().apply {

name = “《计算机网络》”

price = 40

}

print(book)

}

控制台输出:

com.fuusy.kotlintest.Book@61bbe9ba

前面看到的 **let、with 和 run **函数返回的值都是 R。但是,apply 和下面查看的 also 返回 T。例如,在 let 中,没有在函数块中返回的值,最终会成为 Unit 类型,但在 apply 中,最后返回对象本身 (T) 时,它成为 Book 类型。

apply函数主要用于初始化或更改对象,因为它用于在不使用对象的函数的情况下返回自身

2.5 also

inline fun T.also(block: (T) -> Unit): T

also是 T 的扩展函数,返回值与apply一致,直接返回T。also函数的用法类似于let函数,将对象的上下文引用为“it”而不是“this”以及提供空安全检查方面

因为T作为block函数的输入,可以使用also来访问属性。所以,在不使用或不改变对象属性的情况下也使用also。

fun main(args: Array) {

val book = Book().also {

it.name = “《计算机网络》”

it.price = 40

}

print(book)

}

控制台输出:

com.fuusy.kotlintest.Book@61bbe9ba

最后

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