CompleteFuture ist eine in Java 8 eingeführte Klasse, um die asynchrone Programmierung und die Multithread -Aufgabenverarbeitung zu vereinfachen. 1. Es unterstützt die manuelle Fertigstellung der zukünftigen, Kettenaufrufe, die Kombination mehrerer asynchroner Operationen und einheitlicher Ausnahmebehandlung. 2. Im Vergleich zur Java 5 -Zukunft ist es leistungsf?higer und kann manuell Ergebnisse setzen, Kettenoperationen kombinieren, Aufgaben kombinieren und flexibel mit Ausnahmen umgehen. 3.. Verwenden Sie SupplyaSync oder Runasync, um asynchrone Aufgaben zu erstellen und Threadpools anzugeben. 4. Dann konvertieren Sie Ergebnisse, dann Akzept -Konsumergebnisse, dann, um nachfolgende Operationen durchzuführen; 5. THECompose serielle Kombinationsaufgaben, die Ergebnisse der parallele Zusammenführung von vorbeugen; 6. Ausnahme- und Handlungsmethoden behandeln Ausnahmen und liefern Standardwerte oder einheitliche Logik.
CompleteFuture ist eine Klasse, die in Java 8 eingeführt wird, um die asynchrone Programmierung und die Multithread -Aufgaben bequemer zu erledigen. Einfach ausgedrückt, es ist eine manuelle Zukunft, die abgeschlossen werden kann, Kettenanrufe unterstützt, mehrere asynchrone Operationen kombiniert und Ausnahmen erledigen kann.

Was ist Zukunft?
Bevor Sie über Vervollst?ndigungspunkte sprechen, müssen Sie zuerst Future
verstehen. Es handelt sich um eine in Java 5 eingeführte Schnittstelle, um das Ergebnis einer asynchronen Berechnung darzustellen. Sie k?nnen eine Aufgabe an den Thread -Pool einreichen, eine Zukunft erhalten und dann die get()
-Methode verwenden, um das Ergebnis zu erhalten.
Aber die Zukunft hat ein Problem: Die Funktionalit?t ist zu grundlegend. Zum Beispiel:

- Kann die Ergebnisse nicht manuell einstellen
- Kettenbetrieb wird nicht unterstützt
- Es schwierig, Ergebnisse mit mehreren Futures zu kombinieren
- Ausnahmebehandlung ist nicht flexibel genug
Vervollst?ndigbare Future wurde entwickelt, um diese Probleme zu l?sen.
Verwenden Sie CompleteableFuture, um asynchrone Aufgaben zu erledigen
Sie k?nnen eine asynchrone Aufgabe erstellen, die im Hintergrund ausgeführt wird, und der Hauptfaden führt weiterhin andere Vorg?nge aus.

CompleteableFuture <String> Future = ComplumentableFuture.SupplyaSync (() -> { // Simulation zeitaufw?ndiger Operation versuchen { Thread.sleep (1000); } catch (InterruptedException e) { E. printstacktrace (); } kehre "Hallo von Async" zurück; });
Der obige Code führt Aufgaben asynchron im Thread -Pool aus. Der Standardwert ist ForkJoinPool.commonPool()
, und Sie k?nnen es auch in Ihren eigenen Thread -Pool übergeben.
Wenn Sie auf das Ergebnis warten müssen, rufen Sie an:
String result = Future.get (); // wird blockieren, bis das Ergebnis fertig ist
Kettenanruf: dann Apply, dann Accept, thenrun
CompleteFuture unterstützt Kettenaufrufe und macht den Zusammenhang zwischen asynchronen Operationen natürlicher.
Dann Anply: das Ergebnis konvertieren
CompleteFuture <Gefeger> Future = completeFuture.Supplyasync (() -> "Hallo") .thenapply (s -> sength ());
Dies bedeutet, die Zeichenfolge "Hallo" asynchron zurückzugeben und sie dann in die L?nge 5 zu verwandeln.
Dann Accececece: Konsumergebnis (keine Rendite)
Vervollst?ndigbare Future <void> Future = ComplumentableFuture.Supplyasync (() -> "Welt") .Denaccept (System.out :: println);
World ausdrucken, aber den Wert nicht zurückgibt.
Thenrun: Ausführen nachfolgende Aktionen (sich nicht um die vorherigen Ergebnisse kümmern)
CompletenableFuture <Void> Future = CompletenableFuture.runasync (() -> System.out.println ("Aufgabe 1")) .thenrun (() -> system.out.println ("Aufgabe 2"));
Kombinieren Sie mehrere asynchron
Thencompose: Serienzusammensetzung
Geeignet, das Ergebnis der vorherigen Aufgabe als Eingabe für die n?chste Aufgabe zu erhalten.
CompleteableFuture <Integer> Future = ComplumentableFuture.Supplyasync (() -> "123") .TheCompose (S -> CompletenableFuture.Supplyasync (() -> Integer.ParseInt (s)));
THECOMBINE: Kombinieren Sie zwei Aufgaben parallel und verschmelzen die Ergebnisse
CompleteFuture <Ganzzahl> future1 = completeFuture.supplyasync (() -> 10); CompleteFuture <Gefeger> future2 = completeFuture.supplyasync (() -> 20); Future1.Thencombine (Future2, (a, b) -> ab);
Auf diese Weise k?nnen die beiden asynchronen Ergebnisse zusammengefügt werden.
Umgang mit Ausnahmen: Au?ergew?hnlich und handhaben
Asynchrone Aufgaben k?nnen ebenfalls zu Fehlern führen, und CompleteFuture bietet eine M?glichkeit, Ausnahmen zu behandeln.
Au?ergew?hnlich: Geben Sie einen Standardwert an, wenn eine Ausnahme eintritt
CompleteFuture <Ganzzahl> future = completefuture.supplyasync (() -> { Wenn (wahr) neue RunTimeException ("oops") werfen; Rückkehr 100; }). Au?ergew?hnlich (ex -> { System.out.println ("Fehler aufgetreten:" ex.getMessage ()); Rückkehr 0; // Standardwert});
Handle: Es wird unabh?ngig davon ausgeführt, ob es sich um eine Ausnahme handelt, und kann einheitlich behandelt werden
CompleteFuture <Ganzzahl> future = completefuture.supplyasync (() -> { Rückkehr 100; }). Handle ((Ergebnis, ex) -> { if (ex! = null) { System.out.println ("Ausnahme:" ex.getMessage ()); Rückkehr 0; } Rückgabeergebnis * 2; });
Fassen Sie gemeinsame Methoden zusammen
- Erstellen Sie eine asynchrone Aufgabe:
supplyAsync
/runAsync
- Konvertierungsergebnis:
thenApply
- Konsumergebnisse:
thenAccept
- Follow-up-Operation:
thenRun
- Serienkombination:
thenCompose
- Parallele Kombination:
thenCombine
- Ausnahmebehandlung:
exceptionally
/handle
Grunds?tzlich ist das. CompleteFuture ist leistungsstark, aber es kann ein bisschen kompliziert anfühlen, wenn Sie anfangen. Es wird empfohlen, mit einfachen Aufgaben zu beginnen und allm?hlich Kettenaufrufe und Kombinationsmethoden zu beherrschen.
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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
