Kotlin 中的函数使用 fun{: .keyword } 关键字声明:
fun double(x: Int): Int { return 2 * x }
调用函数使用传统的方法:
val result = double(2)
调用成员函数使用点表示法:
Sample().foo() // 创建类 Sample 实例并调用 foo
函数参数使用 Pascal 表示法定义,即 name: type。参数用逗号隔开。每个参数必须有显式类型:
fun powerOf(number: Int, exponent: Int) { …… }
函数参数可以有默认值,当省略相应的参数时使用默认值。与其他语言相比,这可以减少重载数量:
fun read(b: Array<Byte>, off: Int = 0, len: Int = b.size) { …… }
默认值通过类型后面的 = 及给出的值来定义。
覆盖方法总是使用与基类型方法相同的默认参数值。 当覆盖一个带有默认参数值的方法时,必须从签名中省略默认参数值:
open class A { open fun foo(i: Int = 10) { …… } } class B : A() { override fun foo(i: Int) { …… } // 不能有默认值 }
如果一个默认参数在一个无默认值的参数之前,那么该默认值只能通过使用命名参数调用该函数来使用:
fun foo(bar: Int = 0, baz: Int) { …… } foo(baz = 1) // 使用默认值 bar = 0
不过如果最后一个 lambda 表达式参数从括号外传给函数函数调用,那么允许默认参数不传值:
fun foo(bar: Int = 0, baz: Int = 1, qux: () -> Unit) { …… } foo(1) { println("hello") } // 使用默认值 baz = 1 foo { println("hello") } // 使用两个默认值 bar = 0 与 baz = 1
可以在调用函数时使用命名的函数参数。当一个函数有大量的参数或默认参数时这会非常方便。
给定以下函数:
fun reformat(str: String, normalizeCase: Boolean = true, upperCaseFirstLetter: Boolean = true, divideByCamelHumps: Boolean = false, wordSeparator: Char = ' ') { …… }
我们可以使用默认参数来调用它:
reformat(str)
然而,当使用非默认参数调用它时,该调用看起来就像:
reformat(str, true, true, false, '_')
使用命名参数我们可以使代码更具有可读性:
reformat(str, normalizeCase = true, upperCaseFirstLetter = true, divideByCamelHumps = false, wordSeparator = '_' )
并且如果我们不需要所有的参数:
reformat(str, wordSeparator = '_')
当一个函数调用混用位置参数与命名参数时,所有位置参数都要放在第一个命名参数之前。例如,允许调用 f(1, y = 2) 但不允许 f(x = 1, 2)。
f(1, y = 2)
f(x = 1, 2)
可以通过使用星号操作符将可变数量参数(vararg{: .keyword }) 以命名形式传入:
fun foo(vararg strings: String) { …… } foo(strings = *arrayOf("a", "b", "c"))
请注意,在调用 Java 函数时不能使用命名参数语法,因为 Java 字节码并不总是保留函数参数的名称。
如果一个函数不返回任何有用的值,它的返回类型是 Unit。Unit 是一种只有一个值——Unit 的类型。这个值不需要显式返回:
Unit
fun printHello(name: String?): Unit { if (name != null) println("Hello ${name}") else println("Hi there!") // `return Unit` 或者 `return` 是可选的 }
Unit 返回类型声明也是可选的。上面的代码等同于:
fun printHello(name: String?) { …… }
当函数返回单个表达式时,可以省略花括号并且在 = 符号之后指定代码体即可:
fun double(x: Int): Int = x * 2
当返回值类型可由编译器推断时,显式声明返回类型是可选的:
fun double(x: Int) = x * 2
具有块代码体的函数必须始终显式指定返回类型,除非他们旨在返回 Unit,在这种情况下它是可选的。 Kotlin 不推断具有块代码体的函数的返回类型,因为这样的函数在代码体中可能有复杂的控制流,并且返回类型对于读者(有时甚至对于编译器)是不明显的。
{:#可变数量的参数varargs}
函数的参数(通常是最后一个)可以用 vararg 修饰符标记:
vararg
fun <T> asList(vararg ts: T): List<T> { val result = ArrayList<T>() for (t in ts) // ts is an Array result.add(t) return result }
允许将可变数量的参数传递给函数:
val list = asList(1, 2, 3)
在函数内部,类型 T 的 vararg 参数的可见方式是作为 T 数组,即上例中的 ts 变量具有类型 Array <out T>。
T
ts
Array <out T>
只有一个参数可以标注为 vararg。如果 vararg 参数不是列表中的最后一个参数, 可以使用命名参数语法传递其后的参数的值,或者,如果参数具有函数类型,则通过在括号外部传一个 lambda。
当我们调用 vararg-函数时,我们可以一个接一个地传参,例如 asList(1, 2, 3),或者,如果我们已经有一个数组并希望将其内容传给该函数,我们使用伸展(spread)操作符(在数组前面加 *):
asList(1, 2, 3)
*
val a = arrayOf(1, 2, 3) val list = asList(-1, 0, *a, 4)
标有 infix{: .keyword } 关键字的函数也可以使用中缀表示法(忽略该调用的点与圆括号)调用。中缀函数必须满足以下要求:
infix fun Int.shl(x: Int): Int { …… } // 用中缀表示法调用该函数 1 shl 2 // 等同于这样 1.shl(2)
中缀函数调用的优先级低于算术操作符、类型转换以及 rangeTo 操作符。 以下表达式是等价的: 1 shl 2 + 3 与 1 shl (2 + 3) 0 until n * 2 与 0 until (n * 2) xs union ys as Set<*> 与 xs union (ys as Set<*>) 另一方面,中缀函数调用的优先级高于布尔操作符 && 与 ||、is- 与 in- 检测以及其他一些操作符。这些表达式也是等价的: a && b xor c 与 a && (b xor c) a xor b in c 与 (a xor b) in c 完整的优先级层次结构请参见其语法参考。 {:.note}
中缀函数调用的优先级低于算术操作符、类型转换以及 rangeTo 操作符。 以下表达式是等价的:
rangeTo
1 shl 2 + 3
1 shl (2 + 3)
0 until n * 2
0 until (n * 2)
xs union ys as Set<*>
xs union (ys as Set<*>)
另一方面,中缀函数调用的优先级高于布尔操作符 && 与 ||、is- 与 in- 检测以及其他一些操作符。这些表达式也是等价的:
&&
||
is-
in-
a && b xor c
a && (b xor c)
a xor b in c
(a xor b) in c
完整的优先级层次结构请参见其语法参考。 {:.note}
请注意,中缀函数总是要求指定接收者与参数。当使用中缀表示法在当前接收者上调用方法时,需要显式使用 this;不能像常规方法调用那样省略。这是确保非模糊解析所必需的。
this
class MyStringCollection { infix fun add(s: String) { …… } fun build() { this add "abc" // 正确 add("abc") // 正确 add "abc" // 错误:必须指定接收者 } }
在 Kotlin 中函数可以在文件顶层声明,这意味着你不需要像一些语言如 Java、C# 或 Scala 那样需要创建一个类来保存一个函数。此外除了顶层函数,Kotlin 中函数也可以声明在局部作用域、作为成员函数以及扩展函数。
Kotlin 支持局部函数,即一个函数在另一个函数内部:
fun dfs(graph: Graph) { fun dfs(current: Vertex, visited: Set<Vertex>) { if (!visited.add(current)) return for (v in current.neighbors) dfs(v, visited) } dfs(graph.vertices[0], HashSet()) }
局部函数可以访问外部函数(即闭包)的局部变量,所以在上例中,visited 可以是局部变量:
fun dfs(graph: Graph) { val visited = HashSet<Vertex>() fun dfs(current: Vertex) { if (!visited.add(current)) return for (v in current.neighbors) dfs(v) } dfs(graph.vertices[0]) }
成员函数是在类或对象内部定义的函数:
class Sample() { fun foo() { print("Foo") } }
成员函数以点表示法调用:
关于类和覆盖成员的更多信息参见类和继承。
函数可以有泛型参数,通过在函数名前使用尖括号指定:
fun <T> singletonList(item: T): List<T> { …… }
关于泛型函数的更多信息参见泛型。
内联函数在这里讲述。
扩展函数在其自有章节讲述。
高阶函数和 Lambda 表达式在其自有章节讲述。
Kotlin 支持一种称为尾递归的函数式编程风格。 这允许一些通常用循环写的算法改用递归函数来写,而无堆栈溢出的风险。 当一个函数用 tailrec 修饰符标记并满足所需的形式时,编译器会优化该递归,留下一个快速而高效的基于循环的版本:
tailrec
val eps = 1E-10 // "good enough", could be 10^-15 tailrec fun findFixPoint(x: Double = 1.0): Double = if (Math.abs(x - Math.cos(x)) < eps) x else findFixPoint(Math.cos(x))
这段代码计算余弦的不动点(fixpoint of cosine),这是一个数学常数。 它只是重复地从 1.0 开始调用 Math.cos,直到结果不再改变,对于这里指定的 eps 精度会产生 0.7390851332151611 的结果。最终代码相当于这种更传统风格的代码:
eps
val eps = 1E-10 // "good enough", could be 10^-15 private fun findFixPoint(): Double { var x = 1.0 while (true) { val y = Math.cos(x) if (Math.abs(x - y) < eps) return x x = Math.cos(x) } }
要符合 tailrec 修饰符的条件的话,函数必须将其自身调用作为它执行的最后一个操作。在递归调用后有更多代码时,不能使用尾递归,并且不能用在 try/catch/finally 块中。目前尾部递归只在 JVM 后端中支持。
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