Concurrenthashmap leistet in mehreren Umgebungen aufgrund der integrierten Parallelit?tsunterstützung besser als HashMap. 1. 2. Concurrenthashmap verwendet Segmentverriegelung (Java 7 und früher) oder synchronisierte Beh?lter und CAS -Operationen (Java 8), um den gleichzeitigen Zugriff ohne vollst?ndige Kartenverriegelung zu erm?glichen. 3.. Lesen Sie Operationen in Concurrenthashmap sind nicht blockierend und schneller. 4. Iteratoren sind schwach konsistent und vermeiden die ConcurrentModificationException, k?nnen jedoch die jüngsten Aktualisierungen verpassen. 5. Bulk -Operationen wie Putall () oder Clear () sind nicht atomic, was eine externe Synchronisation für die volle Konsistenz erfordert. 6. Concurrenthashmap verwendet aufgrund interner Parallelit?tsstrukturen mehr Speicher. 7. Verwenden Sie HashMap in Single-Thread-Kontexten für Einfachheit und Geschwindigkeit. 8. Verwenden Sie Concurrenthashmap, wenn mehrere Threads gleichzeitig lesen und schreiben oder wenn sichere Massenoperationen und Iteratoren ben?tigen.
Wenn Sie mit Java zusammenarbeiten und sich mit Karten in einer Umgebung mit mehreren Threads befassen, kann die Wahl zwischen HashMap
und ConcurrentHashMap
einen spürbaren Einfluss auf die Leistung haben. Wenn Ihre Anwendung mehrere Threads beinhaltet, die auf eine Karte lesen und schreiben, wird die Auswahl noch wichtiger. Lassen Sie uns unterscheiden, wie diese beiden Vergleiche bei der Leistung unter verschiedenen Szenarien sind.

Gewindesicherheit ohne Overhead
Der gr??te Unterschied zwischen HashMap
und ConcurrentHashMap
ist die Sicherheit der Faden. HashMap
ist überhaupt nicht mit Thread-Sicherheit-wenn mehrere Threads es gleichzeitig ?ndern, k?nnen Sie besch?digte Daten erhalten. Sie müssten es manuell synchronisieren, was Overhead hinzufügt.

Andererseits wurde ConcurrentHashMap
für den gleichzeitigen Zugang gebaut. Es sperrt nicht die gesamte Karte, wenn ein Thread sie modifiziert. Stattdessen wird eine Technik namens Segment -Verriegelung (in Java 7 und früher) oder synchronisierte Beh?lter und CAS -Operationen (ab Java 8) verwendet, sodass mehrere Threads gleichzeitig an verschiedenen Teilen der Karte arbeiten k?nnen.
Wenn Sie also in einem einzelnen Kontext arbeiten, übertrifft HashMap
ConcurrentHashMap
, da es keinen zus?tzlichen Synchronisations-Overhead gibt. Aber sobald die Parallelit?t ins Spiel kommt, beginnt ConcurrentHashMap
zu gl?nzen.

Leistung unter hoher Parallelit?t
Unter schweren Schreibvorg?ngen hat ConcurrentHashMap
definitiv einen Vorteil. Da es gleichzeitige Modifikationen erm?glicht, indem nur einen Teil der Karte (oder die Verwendung von Atomoperationen verwendet) sperren, skaliert es besser als eine synchronisierte HashMap
.
Zum Beispiel:
- Wenn 10 Threads Eintr?ge in eine Karte einfügen, blockiert eine synchronisierte
HashMap
alle bis zu einem Thread. - In der Zwischenzeit kann
ConcurrentHashMap
zulassen, dass mehrere Threads ohne Streit gleichzeitig einfügen.
Dieses Verhalten l?sst ConcurrentHashMap
ideal für Anwendungen mit hoher Konsequenz wie Webservern oder Caching-Systemen, bei denen viele Threads gleichzeitig lesen oder schreiben k?nnen.
Einige wichtige Punkte zu beachten:
- Lesen Sie Operationen in
ConcurrentHashMap
im Allgemeinen nicht blockieren, also sind sie schnell. - Iteratoren, die von
ConcurrentHashMap
zurückgegeben werden, sind schwach konsistent , was bedeutet, dass sieConcurrentModificationException
nicht werfen, aber sie spiegeln m?glicherweise nicht die jüngsten Ver?nderungen wider. - Bulk -Operationen wie
putAll()
oderclear()
sind nicht atomic. Wenn Sie also w?hrend dieser Operationen eine volle Konsistenz ben?tigen, ben?tigen Sie eine externe Synchronisation.
Speicherverbrauch und interner Overhead
Es ist auch erw?hnenswert, dass ConcurrentHashMap
dazu neigt, mehr Speicher zu verwenden als eine regul?re HashMap
. Dies liegt an zus?tzlichen internen Strukturen, die für die Parallelit?tskontrolle verwendet werden - wie Schl?sser oder flüchtige Felder.
Wenn Speicherverbrauch ein Problem darstellt und Ihre App keinen gleichzeitigen Zugriff erfordert, ist es sinnvoll, sich bei HashMap
zu halten. In Umgebungen, in denen sowohl Leistung als auch Fadensicherheit Materie, ist der Kompromiss im Speicher in der Regel akzeptabel.
Denken Sie auch daran, dass die Gr??e der Gr??e einer ConcurrentHashMap
unter hoher Parallelit?t komplex werden kann. Java 8 hat dies durch die Verwendung von Baumbeh?ltern und besserer Gr??engr??en -Strategien verbessert. Im Vergleich zu einer einfachen Gr??en?nderung in HashMap
wird jedoch immer noch etwas Gemeinkosten.
Anwendungsf?lle und Empfehlungen
Die Wahl zwischen den beiden h?ngt wirklich von Ihrem Anwendungsfall ab:
Verwenden Sie HashMap
, wenn:
- Sie arbeiten in einem einzigen Thread-Kontext
- Sie ben?tigen maximale Leistung und minimaler Overhead
- Sie sind in Ordnung mit der Synchronisierung extern bei Bedarf
Verwenden Sie ConcurrentHashMap
, wenn:
- Mehrere Themen lesen und schreiben gleichzeitig
- Sie m?chten eine manuelle Synchronisation vermeiden
- Sie ben?tigen einen sicheren und effizienten Massenbetrieb oder Iteratoren
Ein h?ufiger Fehler besteht darin, dass das Einwickeln eines HashMap
mit Collections.synchronizedMap()
die gleiche Leistung wie ConcurrentHashMap
bietet. In Wirklichkeit k?nnen synchronisierte Karten unter Last zu Engp?ssen werden, da sie die gesamte Struktur sperren.
Kurz gesagt, wenn Ihre App den gleichzeitigen Zugang sicher und effizient verarbeiten muss, ist ConcurrentHashMap
der richtige Weg. Ansonsten bleiben Sie für Einfachheit und Geschwindigkeit bei HashMap
. Der Unterschied l?uft darauf hinaus, ob Sie eine integrierte Parallelit?t integriert haben oder nicht-und es lohnt sich nicht, übergine zu werden, es sei denn, Sie sehen in der Praxis tats?chlich Streit- oder Thread-Sicherheit-Probleme.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonVergleich von Java Hashmap und Concurrenthashmap -Leistung. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Hei?e KI -Werkzeuge

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem v?llig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Hei?er Artikel

Hei?e Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Java unterstützt asynchrone Programmierungen, einschlie?lich der Verwendung von Vervollst?ndigungsfuture, reaktionsschnellen Streams (wie Projecreactor) und virtuellen Threads in Java19. 1.CompletableFuture verbessert die Code -Lesbarkeit und -wartung durch Kettenaufrufe und unterstützt Aufgabenorchestrierung und Ausnahmebehandlung. 2. Projecreactor bietet Mono- und Flusstypen zur Implementierung der reaktionsschnellen Programmierung mit Backpressure -Mechanismus und reichhaltigen Operatoren. 3.. Virtuelle Themen senken die Parallelit?tskosten, sind für E/O-intensive Aufgaben geeignet und sind leichter und leichter zu erweitern als herk?mmliche Plattformf?den. Jede Methode hat anwendbare Szenarien, und entsprechende Tools sollten entsprechend Ihren Anforderungen ausgew?hlt werden, und gemischte Modelle sollten vermieden werden, um die Einfachheit aufrechtzuerhalten

In Java eignen sich Enums für die Darstellung fester konstanter Sets. Zu den Best Practices geh?ren: 1. Enum verwenden, um festen Zustand oder Optionen zur Verbesserung der Sicherheit und der Lesbarkeit der Art darzustellen; 2. Fügen Sie ENUs Eigenschaften und Methoden hinzu, um die Flexibilit?t zu verbessern, z. B. Felder, Konstruktoren, Helfermethoden usw.; 3. Verwenden Sie ENUMMAP und Enumset, um die Leistung und die Typensicherheit zu verbessern, da sie basierend auf Arrays effizienter sind. 4. Vermeiden Sie den Missbrauch von Enums, wie z. B. dynamische Werte, h?ufige ?nderungen oder komplexe Logikszenarien, die durch andere Methoden ersetzt werden sollten. Die korrekte Verwendung von Enum kann die Codequalit?t verbessern und Fehler reduzieren. Sie müssen jedoch auf seine geltenden Grenzen achten.

Javanio ist ein neuer IOAPI, der von Java 1.4 eingeführt wurde. 1) richtet sich an Puffer und Kan?le, 2) enth?lt Puffer-, Kanal- und Selektorkomponenten, 3) unterstützt den nicht blockierenden Modus und 4) verhandelt gleichzeitiger Verbindungen effizienter als herk?mmliches IO. Die Vorteile spiegeln sich in: 1) Nicht blockierender IO reduziert den überkopf der Gewinde, 2) Puffer verbessert die Datenübertragungseffizienz, 3) Selektor realisiert Multiplexing und 4) Speicherzuordnungsgeschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Dateien. Beachten Sie bei Verwendung: 1) Der Flip/Clear -Betrieb des Puffers ist leicht verwirrt zu sein, 2) unvollst?ndige Daten müssen manuell ohne Blockierung verarbeitet werden, 3) Die Registrierung der Selektor muss rechtzeitig storniert werden, 4) NIO ist nicht für alle Szenarien geeignet.

HashMap implementiert das Schlüsselwertpaarspeicher durch Hash-Tabellen in Java, und sein Kern liegt in schneller Positionierungsdatenorte. 1. Verwenden Sie zun?chst die HashCode () -Methode des Schlüssels, um einen Hash -Wert zu generieren und durch Bit -Operationen in einen Array -Index umzuwandeln. 2. Verschiedene Objekte k?nnen den gleichen Hash -Wert erzeugen, was zu Konflikten führt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Knoten in Form einer verknüpften Liste montiert. Nach JDK8 ist die verknüpfte Liste zu lang (Standardl?nge 8) und wird in einen roten und schwarzen Baum umgewandelt, um die Effizienz zu verbessern. 3. Bei Verwendung einer benutzerdefinierten Klasse als Schlüssel müssen die Methoden Equals () und HashCode () umgeschrieben werden. 4.. Hashmap erweitert die Kapazit?t dynamisch. Wenn die Anzahl der Elemente die Kapazit?t und Multiplizierung mit dem Lastfaktor (Standard 0,75) überschreitet, erweitern und rehieren Sie sie. 5.

Java -Aufz?hlungen repr?sentieren nicht nur Konstanten, sondern k?nnen auch das Verhalten zusammenfassen, Daten tragen und Schnittstellen implementieren. 1. Aufz?hlung ist eine Klasse, mit der feste Instanzen wie Woche und Staat definiert werden, was sicherer ist als Saiten oder Ganzzahlen. 2. Es kann Daten und Methoden tragen, z. B. Werte über Konstruktoren übertragen und Zugriffsmethoden bereitstellen. 3.. Es kann Switch verwenden, um unterschiedliche Logik mit klarer Struktur zu verarbeiten. 4. Es kann Schnittstellen oder abstrakte Methoden implementieren, um differenzierte Verhaltensweisen verschiedener Aufz?hlungswerte vorzunehmen. 5. Achten Sie darauf, dass Missbrauch, Hartcode-Vergleich, Abh?ngigkeit von Ordnungswerten und ein vernünftiges Benennen und Serialisierung vermieden werden.

Das Singleton -Design -Muster in Java stellt sicher, dass eine Klasse nur eine Instanz hat und einen globalen Zugangspunkt über private Konstrukteure und statische Methoden bietet, die für die Kontrolle des Zugriffs auf gemeinsame Ressourcen geeignet sind. Zu den Implementierungsmethoden geh?ren: 1. Lazy Loading, dh die Instanz wird nur dann erstellt, wenn die erste Anfrage angefordert wird. Dies ist für Situationen geeignet, in denen der Ressourcenverbrauch hoch und nicht unbedingt erforderlich ist. 2. Thread-safe-Verarbeitung, um sicherzustellen, dass nur eine Instanz in einer Umgebung mit mehreren Threaden durch Synchronisationsmethoden oder doppelte überprüfung erstellt wird und die Leistungsauswirkungen reduziert; 3. Hungrige Belastung, die die Instanz w?hrend der Klassenbelastung direkt initialisiert, eignet sich für leichte Objekte oder Szenarien, die im Voraus initialisiert werden k?nnen. 4. Die Implementierung der Aufz?hlung, die die Java -Aufz?hlung verwendet, um die Serialisierung, die Sicherheit von Faden und reflektierende Angriffe auf natürliche Weise zu unterstützen, ist eine empfohlene und zuverl?ssige Methode. Verschiedene Implementierungsmethoden k?nnen nach bestimmten Anforderungen ausgew?hlt werden

Optional kann eindeutig Absichten ausdrücken und das Code -Rauschen für Nullurteile reduzieren. 1. optional.ofnullable ist eine h?ufige M?glichkeit, mit Null -Objekten umzugehen. Wenn beispielsweise Werte von Karten entnommen werden, kann Orelse verwendet werden, um Standardwerte bereitzustellen, damit die Logik klarer und pr?zise ist. 2. Verwenden Sie Kettenaufrufkarten, um verschachtelte Werte zu erreichen, um NPE sicher zu vermeiden, und enden Sie automatisch, wenn eine Verbindung NULL ist, und senden Sie den Standardwert zurück. 3. Filter kann zur bedingten Filterung verwendet werden, und nachfolgende Operationen werden weiterhin nur dann durchgeführt, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Andernfalls wird er direkt zu Orelse springen, was für das leichte Gesch?ftsverurteilungsurteil geeignet ist. 4. Es wird nicht empfohlen, optional zu überbeanspruchen, z. B. Grundtypen oder einfache Logik, die die Komplexit?t erh?hen, und einige Szenarien kehren direkt zur NU zurück.

Die Kernprobleme für die Begegnung mit Java.io.iSserializableException besteht darin, sicherzustellen, dass alle Klassen, die serialisiert werden müssen, die serialisierbare Schnittstelle implementieren und die Serialisierungsunterstützung verschachtelter Objekte überprüfen. 1. Hinzufügen von Ger?ten zur Hauptklasse; 2. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Klassen von benutzerdefinierten Feldern in der Klasse auch serialisierbar implementieren; 3.. Verwenden Sie vorübergehend Felder, die nicht serialisiert werden müssen. 4. überprüfen Sie die nichtserialisierten Typen in Sammlungen oder verschachtelten Objekten. 5. überprüfen Sie, welche Klasse die Schnittstelle nicht implementiert. 6. Berücksichtigen Sie das Ersatzdesign für Klassen, die nicht ge?ndert werden k?nnen, z. B. Schlüsseldaten oder Verwendung serialisierbarer Zwischenstrukturen; 7. überlegen Sie sich
