Java -Streams bieten eine pr?gnante und effiziente M?glichkeit, Datensammlungen zu verarbeiten. Dieser Artikel vergleicht Streams mit traditionellen Schleifen und zeigt ihre St?rken und Schw?chen hervor. Streams verwenden eine Pipeline -Architektur, die Operationen wie filter()
, map()
, forEach()
und collect()
für die Datenmanipulation. Der Lebenszyklus eines Streams beginnt mit einer Datenquelle, erfolgt durch eine Operationspipeline und schlie?t mit einem Terminalbetrieb.
Leistungsvergleich:
Benchmarking zeigt die Leistungsschwankungen in Abh?ngigkeit vom spezifischen Betrieb. W?hrend einfache Schleifen in bestimmten Szenarien (wie unten gezeigt) manchmal Streams übertreffen, bieten Streams h?ufig lesbarere und wartbarere Code, insbesondere für komplexe Datentransformationen.
<code>Benchmark Is Here Mode Cnt Score Error Units ForLoopPerformanceTest.usingForEachLoop thrpt 20 259.008 ± 17.888 ops/s ForLoopPerformanceTest.usingIterator thrpt 20 256.016 ± 10.342 ops/s ForLoopPerformanceTest.usingSimpleForLoop thrpt 20 495.308 ± 12.866 ops/s ForLoopPerformanceTest.usingStream thrpt 20 257.174 ± 15.880 ops/s</code>
algorithmischer Ansatz:
Vergleich von Streams und Schleifen beinhaltet die Analyse der Schritte zur Datenverarbeitung. Beide Ans?tze folgen im Allgemeinen folgende Schritte:
- Initialisierung: Definieren Sie die Datenquelle (z. B. Array, Liste).
- Iteration/Verarbeitung: durch die Daten (Schleife) oder erstellen Sie einen Stream und anwenden Vorg?nge (Stream).
- Transformation (optional): Datenelemente ?ndern (z. B. Filterung, Zuordnung).
- Aggregation (optional): Erfassener Ergebnisse (z. B. summieren, auf eine Liste sammeln).
- Beendigung: Beenden Sie den Prozess und Rückgabeergebnisse.
Illustrative Syntax:
Streams bieten einen deklarativen Stil, w?hrend Schleifen unerl?sslich sind. Hier ist ein Vergleich:
Stream -Beispiel:
List<Person> persons = List.of(...); // Sample Person class with name, age, gender List<String> namesOfAdults = persons.stream() .filter(p -> p.getAge() > 18) .map(Person::getName) .collect(Collectors.toList());
Schleife Beispiel (für Schleife erweitert):
List<Person> persons = List.of(...); List<String> namesOfAdults = new ArrayList<>(); for (Person p : persons) { if (p.getAge() > 18) { namesOfAdults.add(p.getName()); } }
Ausnahmebehandlung:
Bei der Arbeit mit Streams (insbesondere solchen mit der Datei -E/O) ist eine robuste Ausnahmebehandlung von entscheidender Bedeutung. Der try-catch-finally
Block sorgt dafür, dass die Ressourcen ordnungsgem?? freigegeben werden, auch wenn Ausnahmen auftreten.
Beispiel mit finally
block:
try { // Stream operations here... } catch (IOException e) { // Handle exception } finally { // Close resources }
Schlussfolgerung:
Java -Streams bieten einen funktionalen Ansatz für die Datenverarbeitung, der h?ufig zu pr?gnanteren und lesbaren Code führt. W?hrend die Leistung je nach spezifischer Aufgabe variieren kann, bieten Streams im Allgemeinen einen überlegenen Ansatz für komplexe Datenmanipulationen und verbessern die Wartbarkeit und die Lesbarkeit der Code. Eine sorgf?ltige Berücksichtigung des Ausnahmeregelung ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie mit Streams arbeiten, insbesondere bei externen Ressourcen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonVergleich von Streams mit Schleifen in Java. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Um JDBC -Transaktionen korrekt zu verarbeiten, müssen Sie zun?chst den automatischen Komiti -Modus ausschalten und dann mehrere Vorg?nge ausführen und schlie?lich entsprechend den Ergebnissen festlegen oder rollen. 1. Nennen Sie Conn.SetAutoCommit (False), um die Transaktion zu starten. 2. Führen Sie mehrere SQL -Operationen aus, z. B. einfügen und aktualisieren. 3. Rufen Sie Conn.Commit () an, wenn alle Vorg?nge erfolgreich sind, und rufen Sie Conn.Rollback () auf, wenn eine Ausnahme auftritt, um die Datenkonsistenz zu gew?hrleisten. Gleichzeitig sollten Try-with-Ressourcen verwendet werden, um Ressourcen zu verwalten, Ausnahmen ordnungsgem?? zu behandeln und Verbindungen zu schlie?en, um Verbindungsleckage zu vermeiden. Darüber hinaus wird empfohlen, Verbindungspools zu verwenden und Save -Punkte zu setzen, um teilweise Rollback zu erreichen und Transaktionen so kurz wie m?glich zu halten, um die Leistung zu verbessern.

ThejvMenablesJavas "Writeonce, Runanywhere" -CapabilityByexecutingByteCodethroughfourMainComponents: 1.TheClassloadersubStemLoads, Links, undinitializes

Verwenden Sie Klassen im Java.Time -Paket, um das alte Datum und die Kalenderklassen zu ersetzen. 2. Erhalten Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit durch LocalDate, LocalDatetime und Local Time; 3. Erstellen Sie ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit mit der von () Methode; 4.. Verwenden Sie die Plus/Minus -Methode, um die Zeit nicht zu erh?hen und zu verkürzen. 5. Verwenden Sie ZonedDatetime und zoneId, um die Zeitzone zu verarbeiten. 6. Format und analysieren Sie Datumszeichenfolgen über DateTimeFormatter; 7. Verwenden Sie sofortige, um bei Bedarf mit den alten Datumstypen kompatibel zu sein. Die Verarbeitung der Datum in der modernen Java sollte der Verwendung von Java.Timeapi vorrangig machen, was klare, unver?nderliche und linear ist

Pre-Formancetartuptimemoryusage, QuarkusandmicronautleadduToCompile-Time-foringandgraalvSupport, WithQuarkusofttenperformLightBetterin serverloser Szenarien.2. Thyvelopecosystem,

Die Müllsammlung von Java (GC) ist ein Mechanismus, der automatisch den Speicher verwaltet, der das Risiko eines Speicherlecks verringert, indem unerreichbare Objekte zurückgeführt werden. 1.GC beurteilt die Zug?nglichkeit des Objekts aus dem Stammobjekt (z. B. Stapelvariablen, aktive Threads, statische Felder usw.) und nicht erreichbare Objekte als Müll markiert. 2. Basierend auf dem markierten Algorithmus markieren Sie alle erreichbaren Objekte und l?schen Sie nicht markierte Objekte. 3.. Verfolgen Sie eine Generationskollektionsstrategie: Die neue Generation (Eden, S0, S1) führt h?ufig MollGC aus; Die ?lteren Menschen erzielen weniger, dauert jedoch l?nger, um MajorGC durchzuführen. MetaPace speichert Klassenmetadaten. 4. JVM bietet eine Vielzahl von GC -Ger?ten: SerialGC ist für kleine Anwendungen geeignet; ParallelgC verbessert den Durchsatz; CMS reduziert sich

Networkportsandfirewallsworktogethertoenablecommunicationwhileensuringsecurity.1.Networkportsarevirtualendpointsnumbered0–65535,withwell-knownportslike80(HTTP),443(HTTPS),22(SSH),and25(SMTP)identifyingspecificservices.2.PortsoperateoverTCP(reliable,c

Auf Defer wird verwendet, um bestimmte Vorg?nge auszuführen, bevor die Funktion zurückgibt, z. B. die Reinigungsressourcen. Die Parameter werden sofort bewertet, wenn sie aufgeschoben werden, und die Funktionen werden in der Reihenfolge von Last-In-First-Out (LIFO) ausgeführt. 1. Mehrere Defers werden in umgekehrter Reihenfolge der Erkl?rungen ausgeführt. 2. h?ufig für die sichere Reinigung wie das Schlie?en von Dateien verwendet; 3. Der benannte Rückgabewert kann ge?ndert werden; V. 5. Vermeiden Sie den Missbrauch von Verschiebungen in Schleifen, um Ressourcenleckage zu verhindern. Die korrekte Verwendung kann die Sicherheit und die Lesbarkeit der Code verbessern.

Der ExecutorService eignet sich zur asynchronen Ausführung unabh?ngiger Aufgaben wie E/A -Operationen oder Zeitaufgaben, verwendete den Thread -Pool zur Verwaltung von Parallelit?t, sendete Runnable- oder Callable -Aufgaben über Senden und erzielte Ergebnisse mit Zukunft. Achten Sie auf das Risiko unbegrenzter Warteschlangen und schlie?en Sie den Fadenpool ausdrücklich; 2. Das Fork/Join-Framework ist für CPU-intensive Aufgaben von Split-Gouvernance-Aufgaben ausgelegt, basierend auf der Verteilung und kontroversen Methoden und Work-Stellungsalgorithmen und realisiert rekursive Aufteilung von Aufgaben durch Recursivetask oder Recursiveaction, die durch Forkjoinpool geplant und ausgeführt wird. Es eignet sich für gro?e Array -Summierungs- und Sortierszenarien. Der Split -Schwellenwert sollte vernünftigerweise eingestellt werden, um Overhead zu vermeiden. 3.. Auswahlbasis: unabh?ngig
