Kotlin by

kotlin 中的委托模式依靠by关键字,语法定义

val/var <Property name> :<Type>by  <expression>

var/val:属性类型(可变/只读)

name:属性名称

Type:属性的数据类型

expression:代理类

使用场景:

A.延迟加载属性(lazy property): 属性值只在初次访问时才会计算,

B.可观察属性(observable property): 属性发生变化时, 可以向监听器发送通知,

C.将多个属性保存在一个 map 内, 而不是保存在多个独立的域内.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.延迟加载(Lazy)

lazy()是一个函数, 接受一个Lambda表达式作为参数, 返回一个Lazy类型的实例,这个实例可以作为一个委托, 实现延迟加载属性(lazy property): 第一次调用 get() 时, 将会执行 lazy() 函数受到的Lambda 表达式,然后会记住这次执行的结果, 以后所有对 get() 的调用都只会简单地返回以前记住的结果.

val no: Int by lazy {

    200

}

val c = 200

fun main(args: Array) {

    val b = 200

    println(no) // Log : 200

    println(no) // Log : 200

}

注意:

1.var类型属性不能设置为延迟加载属性,因为在lazy中并没有setValue(…)方法

2.lazy操作符是线程安全的。如果在不考虑多线程问题或者想提高更多的性能,也可以使 

用 lazy(LazyThreadSafeMode.NONE){ … } 。

在LazyThreadSafetyMode中声明了几种,[Lazy]实例在多个线程之间同步访问的形式:

SYNCHRONIZED:锁定,用于确保只有一个线程可以初始化[Lazy]实例。

PUBLICATION:初始化函数可以在并发访问未初始化的[Lazy]实例值时调用几次,,但只有第一个返回的值将被用作[Lazy]实例的值。

NONE:没有锁用于同步对[Lazy]实例值的访问; 如果从多个线程访问实例,是线程不安全的。此模式应仅在高性能至关重要,并且[Lazy]实例被保证永远不会从多个线程初始化时使用。

B1.可观察属性(Observable)

Delegates.observable() 函数接受两个参数: 第一个是初始化值, 第二个是属性值变化事件的响应器(handler).这种形式的委托,采用了观察者模式,其会检测可观察属性的变化,当被观察属性的setter()方法被调用的时候,响应器(handler)都会被调用(在属性赋值处理完成之后)并自动执行执行的lambda表达式,同时响应器会收到三个参数:被赋值的属性, 赋值前的旧属性值, 以及赋值后的新属性值。

var name: String by Delegates.observable("wang", {

    kProperty, oldName, newName ->

    println("kProperty:${kProperty.name} | oldName:$oldName | newName:$newName")

})

fun main(args: Array) {

    println("name: $name") // Log:nam:wang

    name = "zhang" // Log:kProperty:name | oldName:wang | newName:zhang

    name = "li" // Log:kProperty:name | oldName:zhang | newName:li

}

在这个例子中,Delegates.observable(wang, hanler),完成了两项工作,一是,将name初始化(name=wang);二是检测name属性值的变化,每次变化时,都会打印其赋值前的旧属性值, 以及赋值后的新属性值。

B2.Vetoable

Delegates.vetoable()函数接受两个参数: 第一个是初始化值, 第二个是属性值变化事件的响应器(handler),是可观察属性(Observable)的一个特例,不同的是在响应器指定的自动执行执行的lambda表达式中在保存新值之前做一些条件判断,来决定是否将新值保存。

var name: String by Delegates.vetoable("wang", {

    kProperty, oldValue, newValue ->

    println("oldValue:$oldValue | newValue:$newValue")

    newValue.contains("wang")

})

fun main(args: Array) {

    println("name: $name")

    println("------------------")

    name = "zhangLing"

    println("name: $name")

    println("------------------")

    name = "wangBing"

    println("name: $name")

}

//Log

name: wang

------------------

oldValue:wang | newValue:zhangLing

name: wang

------------------

oldValue:wang | newValue:wangBing

name: wangBing

代码示例中的委托,在给name赋值是,只有字符串中含有”wang”时,将新值赋值给name.第一次给name赋值“zhangLing”时,lambda表达式的返回值为false,此时并没有对name成功赋值。而第二次,赋值”wangBing” 时,lambda表达式的返回值为true,成功赋值。

B3.Not Null

在实际开发时,我们可能会设置可为null的var类型属性,在我们使用它时,肯定是对其赋值,假如不赋值,必然要报NullPointException.一种解决方案是,我们可以在使用它时,在每个地方不管是不是null,都做null检查,这样我们就保证了在使用它时,保证它不是null。这样无形当中添加了很多重复的代码。

在Kotlin中,委托又帮我们做了一个善事,不用去写这些重复的代码,Not Null委托会含有一个可null的变量并会在我们设置这个属性的时候分配一个真实的值。如果这个值在被获取之前没有被分配,它就会抛出一个异常。

class App : Application() {

    companion object {

        var instance: App by Delegates.notNull()

    }

    override fun onCreate() {

        super.onCreate()

        instance = this

    }

}

c.将多个属性保存在一个map内

使用Gson解析Json时,可以获取到相应的实体类的实例,当然该实体类的属性名称与Json中的key是一一对应的。在Kotlin中,存在这么一种委托方式,类的构造器接受一个map实例作为参数,将map实例本身作为属性的委托,属性的名称与map中的key是一致的,也就是意味着我们可以很简单的从一个动态地map中创建一个对象实例。

Class1.

class User(val map: Map) {

    val name: String by map

    val age: Int by map

}

Class2.

fun main(args: Array) {

    val user = User(mapOf(

            "name" to "John Doe",

            "age" to 25

    ))

    println(user.name) // 打印结果为: "John Doe"

    println(user.age) // 打印结果为: 25

}

委托属性将从这个 map中读取属性值(使用属性名称字符串作为 key 值)。

如果不用只读的 Map , 而改用值可变的 MutableMap , 那么也可以用作 var 属性的委托。

class User(val map: MutableMap) {

    val name: String by map

    val age: Int by map

}

fun main(args: Array) {

    var map:MutableMap = mutableMapOf(

            "name" to "John Doe",

            "age" to 25)

    val user = User(map)

    println(user.name) // 打印结果为: "John Doe"

    println(user.age) // 打印结果为: 25

    println("--------------")

    map.put("name", "Green Dao")

    map.put("age", 30)

    println(user.name) // 打印结果为: Green Dao

    println(user.age) // 打印结果为: 30

}

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 214,904评论 6 497
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,581评论 3 389
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 160,527评论 0 350
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,463评论 1 288
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,546评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,572评论 1 293
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,582评论 3 414
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,330评论 0 270
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,776评论 1 307
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,087评论 2 330
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,257评论 1 344
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,923评论 5 338
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,571评论 3 322
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,192评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,436评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,145评论 2 366
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,127评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容

  • Scala与Java的关系 Scala与Java的关系是非常紧密的!! 因为Scala是基于Java虚拟机,也就是...
    灯火gg阅读 3,433评论 1 24
  • 本文是在学习和使用kotlin时的一些总结与体会,一些代码示例来自于网络或Kotlin官方文档,持续更新... 对...
    竹尘居士阅读 3,275评论 0 8
  • 1. Java基础部分 基础部分的顺序:基本语法,类相关的语法,内部类的语法,继承相关的语法,异常的语法,线程的语...
    子非鱼_t_阅读 31,612评论 18 399
  • 我是一个唯物主义的无神论者,记事起所受的教育,形成一种难以剔除的执拗,我对它也毫无办法。所以即使曾经对佛教和基督教...
    花下锄月阅读 400评论 0 1
  • 文/咔芒 我看到新闻的的时候,一直以为刘鑫,是杀人凶手,看到最后,才知道,受害者是江歌,杀人凶手是陈世峰,而刘鑫呢...
    咔芒阅读 251评论 0 0