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- All Superinterfaces:
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AutoCloseable,BaseStream<Integer,IntStream>
public interface IntStream extends BaseStream<Integer,IntStream>
支持顺序和并行聚合操作的原始int值元素序列。 这是int原始专业Stream。以下示例说明了使用
Stream和IntStream的汇总操作,计算红色小部件的权重之和:请参阅类文档int sum = widgets.stream() .filter(w -> w.getColor() == RED) .mapToInt(w -> w.getWeight()) .sum();Stream和用于包文档java.util.stream用于流的附加说明书中,流操作,流管道,和平行度。- 从以下版本开始:
- 1.8
- 另请参见:
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Stream, java.util.stream
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Nested Class Summary
Nested Classes Modifier and Type 接口 描述 static interfaceIntStream.Builder一个可变的构建器,用于IntStream。
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方法摘要
所有方法 静态方法 接口方法 抽象方法 Default Methods Modifier and Type 方法 描述 booleanallMatch(IntPredicate predicate)返回此流的所有元素是否与提供的谓词匹配。booleananyMatch(IntPredicate predicate)返回此流的任何元素是否与提供的谓词匹配。DoubleStreamasDoubleStream()返回由该流的元素组成的DoubleStream,转换为double。LongStreamasLongStream()返回由该流的元素组成的LongStream,转换为long。OptionalDoubleaverage()返回描述此流的元素的算术平均值的OptionalDouble,如果此流为空,则返回一个空的可选项。Stream<Integer>boxed()返回一个由这个流的元素组成的Stream,每个包含一个Integer。static IntStream.Builderbuilder()返回一个IntStream生成器。<R> Rcollect(Supplier<R> supplier, ObjIntConsumer<R> accumulator, BiConsumer<R,R> combiner)对此流的元素执行 mutable reduction操作。static IntStreamconcat(IntStream a, IntStream b)创建一个懒惰连接的流,其元素是第一个流的所有元素,后跟第二个流的所有元素。longcount()返回此流中的元素数。IntStreamdistinct()返回由该流的不同元素组成的流。default IntStreamdropWhile(IntPredicate predicate)如果此流被排序,则返回一个流,该流包含该流的剩余元素,在丢弃与给定谓词匹配的元素的最长前缀之后。static IntStreamempty()返回空序列IntStream。IntStreamfilter(IntPredicate predicate)返回由与此给定谓词匹配的此流的元素组成的流。OptionalIntfindAny()返回OptionalInt描述流的一些元件,或一个空OptionalInt如果流是空的。OptionalIntfindFirst()返回OptionalInt描述此流的第一个元素,或空OptionalInt如果流是空的。IntStreamflatMap(IntFunction<? extends IntStream> mapper)返回由通过将提供的映射函数应用于每个元素而产生的映射流的内容来替换该流的每个元素的结果的流。voidforEach(IntConsumer action)对此流的每个元素执行操作。voidforEachOrdered(IntConsumer action)对此流的每个元素执行一个操作,保证每个元素按遇到顺序处理,以便具有定义的遇到顺序的流。static IntStreamgenerate(IntSupplier s)返回无限顺序无序流,其中每个元素由提供的IntSupplier生成。static IntStreamiterate(int seed, IntPredicate hasNext, IntUnaryOperator next)返回通过将给定的next函数迭代应用于初始元素IntStream产生的顺序排列的IntStream,其条件是满足给定的hasNext谓词。static IntStreamiterate(int seed, IntUnaryOperator f)返回有序无限连续IntStream由函数的迭代应用产生f到初始元素seed,产生Stream由seed,f(seed),f(f(seed))等PrimitiveIterator.OfIntiterator()返回此流的元素的迭代器。IntStreamlimit(long maxSize)返回由此流的元素组成的流,截短长度不能超过maxSize。IntStreammap(IntUnaryOperator mapper)返回由给定函数应用于此流的元素的结果组成的流。DoubleStreammapToDouble(IntToDoubleFunction mapper)返回一个DoubleStream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。LongStreammapToLong(IntToLongFunction mapper)返回一个LongStream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。<U> Stream<U>mapToObj(IntFunction<? extends U> mapper)返回一个对象值Stream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。OptionalIntmax()返回描述此流的最大元素的OptionalInt,如果此流为空,则返回一个空的可选项。OptionalIntmin()返回描述此流的最小元素的OptionalInt,如果此流为空,则返回一个空的可选项。booleannoneMatch(IntPredicate predicate)返回此流的元素是否与提供的谓词匹配。static IntStreamof(int t)返回包含单个元素的序列IntStream。static IntStreamof(int... values)返回其元素是指定值的顺序排序流。IntStreamparallel()返回平行的等效流。IntStreampeek(IntConsumer action)返回由该流的元素组成的流,另外在从生成的流中消耗元素时对每个元素执行提供的操作。static IntStreamrange(int startInclusive, int endExclusive)返回有序的顺序IntStream从startInclusive(含)至endExclusive由增量步骤(独家)1。static IntStreamrangeClosed(int startInclusive, int endInclusive)返回startInclusive(含)的序列IntStream至endInclusive(含),增量为1。intreduce(int identity, IntBinaryOperator op)使用提供的身份值和 associative累积功能对此流的元素执行 reduction ,并返回减小的值。OptionalIntreduce(IntBinaryOperator op)IntStreamsequential()返回顺序的等效流。IntStreamskip(long n)在丢弃流的第一个n元素后,返回由该流的剩余元素组成的流。IntStreamsorted()以排序顺序返回由该流的元素组成的流。Spliterator.OfIntspliterator()返回此流的元素的拼接器。intsum()返回此流中元素的总和。IntSummaryStatisticssummaryStatistics()返回描述有关此流的元素的各种摘要数据的IntSummaryStatistics。default IntStreamtakeWhile(IntPredicate predicate)如果此流被排序,则返回一个流,该流由与此给定谓词匹配的从该流获取的元素的最长前缀组成。int[]toArray()返回一个包含此流的元素的数组。-
Methods inherited from interface java.util.stream.BaseStream
close, isParallel, onClose, unordered
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方法详细信息
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filter
IntStream filter(IntPredicate predicate)
返回由与此给定谓词匹配的此流的元素组成的流。这是一个intermediate operation 。
- 参数
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predicate-一个 non-interfering , stateless谓词应用到每个元素,以确定是否它应包含 - 结果
- 新的流
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map
IntStream map(IntUnaryOperator mapper)
返回由给定函数应用于此流的元素的结果组成的流。这是一个intermediate operation 。
- 参数
-
mapper-一个 non-interfering , stateless函数应用到每个元件 - 结果
- 新的流
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mapToObj
<U> Stream<U> mapToObj(IntFunction<? extends U> mapper)
返回一个对象值Stream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。这是一个intermediate operation 。
- 参数类型
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U- 新流的元素类型 - 参数
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mapper-一个 non-interfering , stateless函数应用到每个元件 - 结果
- 新的流
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mapToLong
LongStream mapToLong(IntToLongFunction mapper)
返回一个LongStream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。这是一个intermediate operation 。
- 参数
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mapper-一个 non-interfering , stateless函数应用到每个元件 - 结果
- 新的流
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mapToDouble
DoubleStream mapToDouble(IntToDoubleFunction mapper)
返回一个DoubleStream其中包含将给定函数应用于此流的元素的结果。这是一个intermediate operation 。
- 参数
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mapper-一个 non-interfering , stateless函数应用到每个元件 - 结果
- 新的流
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flatMap
IntStream flatMap(IntFunction<? extends IntStream> mapper)
返回由通过将提供的映射函数应用于每个元素而产生的映射流的内容来替换该流的每个元素的结果的流。 每个映射的流在其内容被放入此流之后是closed。 (如果映射的流为null,则使用空的流。)这是一个intermediate operation 。
- 参数
-
mapper-一个 non-interfering , stateless功能应用到其中产生的每个元素IntStream新值的 - 结果
- 新的流
- 另请参见:
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Stream.flatMap(Function)
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distinct
IntStream distinct()
返回由该流的不同元素组成的流。- 结果
- 新的流
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sorted
IntStream sorted()
以排序顺序返回由该流的元素组成的流。- 结果
- 新的流
-
peek
IntStream peek(IntConsumer action)
返回由该流的元素组成的流,另外在从生成的流中消耗元素时对每个元素执行提供的操作。这是一个intermediate operation 。
对于并行流管线,可以在上游操作的任何时间和任何线程中调用该元素可用的动作。 如果操作修改共享状态,则负责提供所需的同步。
- API Note:
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该方法主要用于支持调试,您希望在流程中流过某个特定点时查看元素:
IntStream.of(1, 2, 3, 4) .filter(e -> e > 2) .peek(e -> System.out.println("Filtered value: " + e)) .map(e -> e * e) .peek(e -> System.out.println("Mapped value: " + e)) .sum();在情况下,流实现能够优化掉生产一些或所有的元件(如与像短路操作
findFirst,或在所描述的示例count()),动作将不被调用这些元素。 - 参数
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action- 一个 non-interfering对要从流中消耗的元素执行的操作 - 结果
- 新的流
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limit
IntStream limit(long maxSize)
返回由此流的元素组成的流,截短长度不能超过maxSize。- API Note:
-
虽然
limit()通常是顺序流管线上的廉价操作,但是在有序的并行流水线上可能相当昂贵,特别是对于maxSize大值,因为limit(n)被限制为不仅返回任何n个元素,而且在遇到顺序中的前n个元素。 使用无序流源(例如generate(IntSupplier))或去除所述排序约束与BaseStream.unordered()可能导致显著加速比limit()在并行管线,如果情况许可的语义。 如果具有遭遇顺序的一致性是必须的,并且遇到性能或存储器利用率差与limit()在并行管线,在切换到的顺序执行与sequential()可以提高性能。 - 参数
-
maxSize- 流应该限制的元素数量 - 结果
- 新的流
- 异常
-
IllegalArgumentException- 如果maxSize为负数
-
skip
IntStream skip(long n)
- API Note:
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虽然
skip()通常是顺序流管线上的廉价操作,但是在有序的并行流水线上可能是相当昂贵的,特别是对于n大值,因为skip(n)被限制为不仅跳过任何n个元素,而且在遇到顺序中的前n个元素。 如果您的情况允许,则使用无序流源(例如generate(IntSupplier))或使用BaseStream.unordered()删除排序约束可能会导致并行流水线显着加速skip()。 如果具有遭遇顺序的一致性是必须的,并且遇到性能或存储器利用率差与skip()在并行管线,在切换到的顺序执行与sequential()可以提高性能。 - 参数
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n- 要跳过的主要元素的数量 - 结果
- 新的流
- 异常
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IllegalArgumentException- 如果n为负数
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takeWhile
default IntStream takeWhile(IntPredicate predicate)
如果此流被排序,则返回一个流,该流由与此给定谓词匹配的从该流获取的元素的最长前缀组成。 否则返回,如果该流是无序的,则由从与该给定谓词匹配的该流中取得的元素的子集组成的流。如果该流被排序,则最长的前缀是与给定谓词匹配的该流的连续的元素序列。 序列的第一个元素是此流的第一个元素,并且紧跟该序列的最后一个元素的元素与给定谓词不匹配。
如果该流是无序的,并且该流的一些(但不是全部)元素与给定的谓词匹配,则该操作的行为是非确定性的; 可以自由地采取匹配元素的任何子集(包括空集)。
独立于该流是否被排序或无序,如果此流的所有元素与给定谓词匹配,则此操作将采用所有元素(结果与输入相同),或者如果流的元素与给定谓词匹配,则没有元素被采取(结果是一个空的流)。
- API Note:
-
虽然
takeWhile()通常是顺序流管线上的廉价操作,但是在有序并行流水线上可能是相当昂贵的,因为操作被限制为不仅返回任何有效的前缀,而且返回遇到顺序中元素的最长前缀。 如果您的情况允许,则使用无序流源(如generate(IntSupplier))或使用BaseStream.unordered()删除排序约束可能会导致并行流水线中takeWhile()显着加速。 如果具有遭遇顺序的一致性是必须的,并且遇到性能或存储器利用率差与takeWhile()在并行管线,在切换到的顺序执行与sequential()可以提高性能。 - 实现要求:
-
默认实现获取此流的
spliterator,包装该分割器,以便在遍历时支持此操作的语义,并返回与包装拼接器相关联的新流。 返回的流保留该流的执行特性(即根据BaseStream.isParallel()并行或顺序执行),但是封装的分割器可能选择不支持拆分。 当返回的流关闭时,将调用返回的流和此流的关闭处理程序。 - 参数
-
predicate-一个 non-interfering , stateless谓词适用于元素,以确定元素的最长前缀。 - 结果
- 新的流
- 从以下版本开始:
- 9
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dropWhile
default IntStream dropWhile(IntPredicate predicate)
如果此流被排序,则返回一个流,该流包含该流的剩余元素,在丢弃与给定谓词匹配的元素的最长前缀之后。 否则返回,如果该流是无序的,则在丢弃与给定谓词匹配的元素的子集之后,返回由该流的剩余元素组成的流。如果该流被排序,则最长的前缀是与给定谓词匹配的该流的连续的元素序列。 序列的第一个元素是此流的第一个元素,并且紧跟该序列的最后一个元素的元素与给定谓词不匹配。
如果该流是无序的,并且该流的一些(但不是全部)元素与给定的谓词匹配,则该操作的行为是非确定性的; 可以放置匹配元素的任何子集(包括空集合)。
独立于该流是否被排序或无序,如果此流的所有元素与给定谓词匹配,则此操作将删除所有元素(结果为空流),或者如果流中的元素与给定谓词匹配,则不会删除元素(结果与输入相同)。
- API Note:
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虽然
dropWhile()通常是顺序流管线上的便宜操作,但是在有序并行流水线上可能会相当昂贵,因为操作被限制为不仅返回任何有效的前缀,而且返回遇到顺序中元素的最长前缀。 如果您的情况允许,则使用无序流源(如generate(IntSupplier))或者使用BaseStream.unordered()删除排序约束可能会导致并行流水线显着加速dropWhile()。 如果具有遭遇顺序的一致性是必须的,并且遇到性能或存储器利用率差与dropWhile()在并行管线,在切换到的顺序执行与sequential()可以提高性能。 - 实现要求:
-
默认实现获取此流的
spliterator,包装该分割器,以便在遍历时支持此操作的语义,并返回与包装剪辑器相关联的新流。 返回的流保留此流的执行特性(即根据BaseStream.isParallel()并行或顺序执行),但是包装的拼接器可能选择不支持拆分。 当返回的流关闭时,将调用返回的流和此流的关闭处理程序。 - 参数
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predicate-一个 non-interfering , stateless谓词适用于元素,以确定元素的最长前缀。 - 结果
- 新的流
- 从以下版本开始:
- 9
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forEach
void forEach(IntConsumer action)
对此流的每个元素执行操作。这是一个terminal operation 。
对于并行流管道,此操作不能保证遵守流的遇到顺序,因为这样做会牺牲并行性的好处。 对于任何给定的元素,动作可以在图书馆选择的任何时间和任何线索中执行。 如果操作访问共享状态,则负责提供所需的同步。
- 参数
-
action- 一个 non-interfering对元素执行的操作
-
forEachOrdered
void forEachOrdered(IntConsumer action)
对此流的每个元素执行一个操作,保证每个元素按遇到顺序处理,以便具有定义的遇到顺序的流。这是一个terminal operation 。
- 参数
-
action- 一个 non-interfering对元素执行的操作 - 另请参见:
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forEach(IntConsumer)
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toArray
int[] toArray()
返回一个包含此流的元素的数组。这是一个terminal operation 。
- 结果
- 一个包含此流的元素的数组
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reduce
int reduce(int identity, IntBinaryOperator op)对该流的元素执行reduction ,使用提供的身份值和associative累积函数,并返回减小的值。 这相当于:但不限于顺序执行。int result = identity; for (int element : this stream) result = accumulator.applyAsInt(result, element) return result;identity值必须是累加器函数的标识。 这意味着,对于所有x,accumulator.apply(identity, x)等于x。accumulator函数必须是一个associative函数。这是一个terminal operation 。
- API Note:
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总和,最小,最大和平均都是减少的特殊情况。
一个数字流可以表示为:
或更紧凑:int sum = integers.reduce(0, (a, b) -> a+b);int sum = integers.reduce(0, Integer::sum);尽管与简单地将循环中的总体变量相比,这可能看起来更为迂回的方式进行,但减少操作更平稳地并行化,而不需要额外的同步,并大大降低了数据竞争的风险。
- 参数
-
identity- 累积函数的身份值 -
op-一个 associative , non-interfering , stateless功能组合两个值 - 结果
- 减少的结果
- 另请参见:
-
sum(),min(),max(),average()
-
reduce
OptionalInt reduce(IntBinaryOperator op)
使用associative累积函数对此流的元素执行reduction ,并返回描述减小值(如果有)的OptionalInt。 这相当于:但不限于顺序执行。boolean foundAny = false; int result = null; for (int element : this stream) { if (!foundAny) { foundAny = true; result = element; } else result = accumulator.applyAsInt(result, element); } return foundAny ? OptionalInt.of(result) : OptionalInt.empty();accumulator函数必须是一个associative函数。这是一个terminal operation 。
- 参数
-
op-一个 associative , non-interfering , stateless功能组合两个值 - 结果
- 减少的结果
- 另请参见:
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reduce(int, IntBinaryOperator)
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collect
<R> R collect(Supplier<R> supplier, ObjIntConsumer<R> accumulator, BiConsumer<R,R> combiner)
对此流的元素执行mutable reduction操作。 可变的缩减是其中减小的值是可变结果容器的缩减值,例如ArrayList,并且通过更新结果的状态而不是通过替换结果来合并元素。 这产生的结果相当于:R result = supplier.get(); for (int element : this stream) accumulator.accept(result, element); return result;像
reduce(int, IntBinaryOperator)一样,collect操作可以并行化,无需额外的同步。这是一个terminal operation 。
- 参数类型
-
R- 可变结果容器的类型 - 参数
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supplier- 创建一个新的可变结果容器的函数。 对于并行执行,可以多次调用此函数,并且每次都必须返回一个新的值。 -
accumulator-一个 associative , non-interfering , stateless功能必须的元件折叠成的结果容器。 -
combiner-一个associative , non-interfering , stateless函数接受两个部分结果的容器和将它们合并,这必须与累加器功能兼容。 组合器功能必须将第二个结果容器中的元素折叠到第一个结果容器中。 - 结果
- 减少的结果
- 另请参见:
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Stream.collect(Supplier, BiConsumer, BiConsumer)
-
sum
int sum()
- 结果
- 这个流中元素的总和
-
min
OptionalInt min()
返回描述此流的最小元素的OptionalInt,如果此流为空,则返回一个空的可选项。 这是一个reduction的特例 ,相当于:return reduce(Integer::min);这是一个terminal operation 。
- 结果
-
一个
OptionalInt含有该料流的一个空的最小元件,或OptionalInt如果流是空
-
max
OptionalInt max()
返回描述此流的最大元素的OptionalInt,如果此流为空,则返回一个空的可选项。 这是一个reduction的特殊情况,相当于:return reduce(Integer::max);这是一个terminal operation 。
- 结果
-
一个
OptionalInt含有该料流的最大元素,或空OptionalInt如果流是空
-
count
long count()
- API Note:
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如果能够直接从流源计算计数,则实现可以选择不执行流管线(顺序地或并行地)。
在这种情况下,不会遍历源元素,并且不会评估中间操作。
除了无害的情况(如调试),强烈不鼓励具有副作用的行为参数可能会受到影响。
例如,考虑以下流:
流源所涵盖的元素的数量是已知的,并且中间操作(IntStream s = IntStream.of(1, 2, 3, 4); long count = s.peek(System.out::println).count();peek)不会从流中注入或移除元素(如flatMap或filter操作的情况)。 因此,计数为4,不需要执行管道,作为副作用,打印出元素。 - 结果
- 这个流中元素的数量
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average
OptionalDouble average()
- 结果
-
一个包含此流的平均元素的
OptionalDouble,如果流为空,则为空可选
-
summaryStatistics
IntSummaryStatistics summaryStatistics()
- 结果
-
一个描述关于该流的元素的各种摘要数据的
IntSummaryStatistics
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anyMatch
boolean anyMatch(IntPredicate predicate)
返回此流的任何元素是否与提供的谓词匹配。 如果不需要确定结果,则不能评估所有元素上的谓词。 如果流为空,则返回false,并且不评估谓词。- API Note:
- 该方法评估了流的元素(对于某些x P(x))的谓词的 存在量化 。
- 参数
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predicate-一个 non-interfering , stateless谓词适用于该流的元素 - 结果
-
true如果流的任何元素匹配提供的谓词,否则为false
-
allMatch
boolean allMatch(IntPredicate predicate)
返回此流的所有元素是否与提供的谓词匹配。 如果不需要确定结果,则不能评估所有元素上的谓词。 如果流为空,则返回true,并且不评估谓词。- API Note:
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该方法评估了流的元素(对于所有x P(x))的谓词的通用量化 。
如果流是空的,量化据说是空洞地满意 ,始终是
true(不管的P(X))。 - 参数
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predicate-一个 non-interfering , stateless谓词适用于该流的元素 - 结果
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true如果流的所有元素匹配提供的谓词或流是空的,否则为false
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noneMatch
boolean noneMatch(IntPredicate predicate)
返回此流的元素是否与提供的谓词匹配。 如果不需要确定结果,则不能评估所有元素上的谓词。 如果流为空,则返回true,并且不评估谓词。- API Note:
-
该方法评估了流的元素(对于所有x〜P(x))的否定谓词的通用量化 。
如果流是空的,那么量化被认为是空的,并且始终是
true,而不考虑P(x)。 - 参数
-
predicate-一个 non-interfering , stateless谓词适用于该流的元素 - 结果
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true如果流的任何元素与提供的谓词匹配,或者流为空,否则为false
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findFirst
OptionalInt findFirst()
返回OptionalInt描述此流的第一个元素,或空OptionalInt如果流是空的。 如果流没有遇到顺序,则可能会返回任何元素。- 结果
-
一个
OptionalInt描述此流的第一个元素,或空OptionalInt如果流是空
-
findAny
OptionalInt findAny()
返回OptionalInt描述流的一些元件,或一个空OptionalInt如果流是空的。这是一个short-circuiting terminal operation 。
这个操作的行为显然是不确定的; 可以自由选择流中的任何元素。 这是为了允许并行操作中的最大性能; 成本是同一来源上的多次调用可能不会返回相同的结果。 (如果需要稳定的结果,请改用
findFirst())- 结果
-
一个
OptionalInt描述该流的一些元件,或一个空OptionalInt如果流是空 - 另请参见:
-
findFirst()
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asLongStream
LongStream asLongStream()
返回一个由该流的元素组成的LongStream,转换为long。这是一个intermediate operation 。
- 结果
-
一个由这个流的元素组成的
LongStream,转换为long
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asDoubleStream
DoubleStream asDoubleStream()
返回一个由这个流的元素组成的DoubleStream,转换为double。这是一个intermediate operation 。
- 结果
-
一个由这个流的元素组成的
DoubleStream,转换为double
-
boxed
Stream<Integer> boxed()
返回一个Stream由该流的元素组成,每个元素包含一个Integer。这是一个intermediate operation 。
- 结果
-
一个
Stream一致的这个流的元素,每个盒装到一个Integer
-
sequential
IntStream sequential()
描述从接口BaseStream复制- Specified by:
-
sequential在接口BaseStream<Integer,IntStream> - 结果
- 顺序流
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parallel
IntStream parallel()
说明从接口BaseStream复制- Specified by:
-
parallel在接口BaseStream<Integer,IntStream> - 结果
- 并行流
-
iterator
PrimitiveIterator.OfInt iterator()
说明从接口BaseStream复制返回此流的元素的迭代器。这是一个terminal operation 。
- Specified by:
-
iterator在接口BaseStream<Integer,IntStream> - 结果
- 该流的元素迭代器
-
spliterator
Spliterator.OfInt spliterator()
描述从接口BaseStream复制返回此流的元素的拼接器。这是一个terminal operation 。
返回的分配器应该报告从流管道导出的特征集(即从流源分割器和中间操作导出的特性)。 实施可能会报告这些特征的子集。 例如,为一些或所有可能的流管线计算整个集合可能太贵了。
- Specified by:
-
spliterator在接口BaseStream<Integer,IntStream> - 结果
- 该流的元素拼接器
-
builder
static IntStream.Builder builder()
返回一个IntStream生成器。- 结果
- 流构建器
-
empty
static IntStream empty()
返回一个空的序列IntStream。- 结果
- 一个空的顺序流
-
of
static IntStream of(int t)
返回包含单个元素的序列IntStream。- 参数
-
t- 单个元素 - 结果
- 单例顺序流
-
of
static IntStream of(int... values)
返回其元素是指定值的顺序排序流。- 参数
-
values- 新流的元素 - 结果
- 新的流
-
iterate
static IntStream iterate(int seed, IntUnaryOperator f)
返回有序无限连续IntStream由函数的迭代应用产生f到初始元素seed,产生Stream由seed,f(seed),f(f(seed))等第一元件(位置
0在)IntStream将是提供seed。 对于n > 0,位置n处的元素将是将函数f应用于位置n - 1的元素的n - 1。施加的作用
f为一个元件happens-before施加的作用f用于随后的元件。 对于任何给定的元素,动作可以在库选择的任何线程中执行。- 参数
-
seed- 初始元素 -
f- 要应用于前一个元素以生成新元素的函数 - 结果
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一个新的顺序
IntStream
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iterate
static IntStream iterate(int seed, IntPredicate hasNext, IntUnaryOperator next)
返回通过将给定的next函数迭代应用到初始元素IntStream产生的顺序IntStream,其条件是满足给定的hasNext谓词。 一旦hasNext谓词返回false,流即会终止。IntStream.iterate应该产生与相应for-loop相同的元素序列:for (int index=seed; hasNext.test(index); index = next.applyAsInt(index)) { ... }如果
hasNext谓词不持有种子值,则结果序列可能为空。 否则第一个元素将是所提供的seed值,下一个元素(如果存在)将是将next函数应用于seed值的结果,等等,直到hasNext谓词指示流应该终止。将
hasNext谓词应用于元素happens-before的操作将next函数应用于该元素的操作。 在为后续元素应用hasNext谓词的动作之前 , 会发生一个元素应用next函数的动作。 对于任何给定的元素,可以在库选择的任何线程中执行一个动作。- 参数
-
seed- 初始元素 -
hasNext- 应用于元素以确定流何时必须终止的谓词。 -
next- 要应用于前一个元素以生成新元素的函数 - 结果
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一个新的顺序
IntStream - 从以下版本开始:
- 9
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generate
static IntStream generate(IntSupplier s)
返回无限顺序无序流,其中每个元素由提供的IntSupplier生成。 这适合于产生恒定流,随机元素流等- 参数
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s- 生成元素的IntSupplier - 结果
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一个新的无限顺序无序
IntStream
-
range
static IntStream range(int startInclusive, int endExclusive)
返回有序的顺序IntStream从startInclusive(含)至endExclusive由增量步骤(独家)1。- API Note:
-
可以使用
for循环顺序地产生递增值的等效序列,如下所示:for (int i = startInclusive; i < endExclusive ; i++) { ... } - 参数
-
startInclusive- (含)初始值 -
endExclusive- 排他上限 - 结果
-
一个序列
IntStream的范围为int元素
-
rangeClosed
static IntStream rangeClosed(int startInclusive, int endInclusive)
返回有序顺序IntStream从startInclusive(含)至endInclusive通过的递增步长(含)1。- API Note:
-
可以使用
for循环顺序地产生递增值的等效序列,如下所示:for (int i = startInclusive; i <= endInclusive ; i++) { ... } - 参数
-
startInclusive- (含)初始值 -
endInclusive- 包含上限 - 结果
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一个连续
IntStream的int元素的范围
-
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