Lombok你也许不知道的 @Builder 坑坑!


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Lombok,使我们提供我们生产效率的一个强大的利器,其通过简单的注解来实现精简代码,消除冗长代码和提高开发效率的目的。我很喜欢使用的一个注解是@Builder,这个注解能让我很轻松的使用构造器模式,这篇文章记录如何在子类中使用@Builder避免一个常见的坑坑。

一、问题

对于下面这两个类,一个父类,一个子类。两个类都想使用@Builder注解,用于使用构造器模式去构造一个对象。

```java @Getter @ToString public class Parent {

private long id;

private String name;

@Builder
@Getter
@ToString
static class Child extends  Parent{
    private String value;
}

} ```

当我们尝试编译上面的代码时,会报错,报错的内容如下。

无法将类 <包路径>.Parent中的构造器 Parent应用到给定类型; 这个原因是,这是由于Lombok未考虑父类的字段,而只考虑到当前子类的字段。

二、解决方案

解决办法有很多种,最简单的一种是我们在子类的构造函数中包含父类的字段,并且对构造函数使用@Builder的注解。 ```java @Getter @AllArgsConstructor @ToString public class Parent {

private long id;

private String name;

@Getter
@ToString
static class Child extends  Parent{

    private String value;

    @Builder
    public Child(long id,String name,String value){
        super(id,name);
        this.value = value;
    }
}

} 这种方式能解决上面的问题,但是如果我们想对父类使用`@Builder`的注解,如下面的代码所示。 java @Getter @AllArgsConstructor @ToString @Builder public class Parent { ... } ```

编译的时候又会报另一个错误。 <包路径>.Child()无法覆盖<包路径>.Parent中的builder() 这个原因是,子类尝试申明具有跟父类相同名称的builder,说的通俗一定就是builder重名了。我们可以为子类替换一个构造器名字去解决这个问题,如下面的代码所示,为子类的Builder自定义一个名称。

java @Builder(builderMethodName = "childBuilder") public Child(long id,String name,String value){ super(id,name); this.value = value; } 这个问题是解决了,机智的同学又会问了,那么如果我继承更深的层次呢,比如还有另外的类要继承Child类,也想使用Builder模式,怎么办呢?能想到最简单的办法就是像上面一样,将继承类的构造函数改写,支持父类所有的字段。

除了这个办法,还有什么简单快捷的方法呢?答案是Lombok本身提供了行之有效的解决办法。

三、更好的解决方案

Lombok1.18版引入了@SuperBuilder注解,使用这个注解同时注解父类和子类可以解决我们上面遇到的问题。

``` @Getter @AllArgsConstructor @ToString @SuperBuilder public class Parent {

private long id;

private String name;

@Getter
@ToString
@SuperBuilder
static class Child extends  Parent{

    private String value;

}

@Getter
@ToString
@SuperBuilder
static class ChildSChild extends  Child{

    private String personality;
}

} `` 需要注意两点: 1.@SuperBuilder@Builder在父类和子类中不能混用 2.@SuperBuilder`在所有的父类和子类中都必须使用上,缺一不可。

四、总结

使用Lombok的目的是为了提供我们工作效率,建议在使用这些便捷工具时,要仔细理解一下官方的解释说明,其实很多使用技巧和避坑指南都写在了官方文档上。


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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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