Les flux Java offrent un moyen concis et efficace de traiter les collections de données. Cet article compare les cours d'eau aux boucles traditionnelles, mettant en évidence leurs forces et leurs faiblesses. Les flux utilisent une architecture de pipeline, des opérations de cha?nage comme filter()
, map()
, forEach()
et collect()
pour la manipulation des données. Le cycle de vie d'un flux commence par une source de données, passe par un pipeline d'opérations et se termine par une opération terminale.
Comparaison des performances:
L'analyse comparative révèle des variations de performance en fonction de l'opération spécifique. Bien que les boucles simples puissent parfois surpasser les flux dans certains scénarios (comme indiqué ci-dessous), les flux fournissent souvent un code plus lisible et maintenable, en particulier pour les transformations de données complexes.
<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>
Approche algorithmique:
La comparaison des flux et des boucles consiste à analyser les étapes impliquées dans le traitement des données. Les deux approches suivent généralement ces étapes:
- Initialisation: Définissez la source de données (par exemple, tableau, liste).
- itération / traitement: itérer via les données (boucle) ou créer un flux et appliquer des opérations (flux).
- Transformation (facultatif): Modifier les éléments de données (par exemple, filtrage, cartographie).
- AGLéGATION (FACTIONNEL): Collectez les résultats (par exemple, résumer, collecter une liste).
- terminaison: terminer le processus et les résultats de retour.
Syntaxe illustrative:
Les flux fournissent un style déclaratif, tandis que les boucles sont impératives. Voici une comparaison:
Exemple de flux:
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());
Exemple de boucle (amélioré pour la boucle):
List<Person> persons = List.of(...); List<String> namesOfAdults = new ArrayList<>(); for (Person p : persons) { if (p.getAge() > 18) { namesOfAdults.add(p.getName()); } }
Gestion des exceptions:
Lorsque vous travaillez avec des flux (en particulier ceux qui impliquent des E / S de fichiers), une gestion robuste des exceptions est cruciale. Le bloc try-catch-finally
garantit que les ressources sont libérées correctement, même si des exceptions se produisent.
Exemple avec finally
bloc:
try { // Stream operations here... } catch (IOException e) { // Handle exception } finally { // Close resources }
Conclusion:
Les flux Java offrent une approche fonctionnelle du traitement des données, conduisant souvent à un code plus concis et lisible. Bien que les performances puissent varier en fonction de la tache spécifique, les flux fournissent généralement une approche supérieure pour les manipulations de données complexes, améliorant la maintenabilité et la lisibilité du code. Un examen attentif de la manipulation des exceptions est vital lorsque vous travaillez avec des flux, en particulier lorsqu'ils traitent des ressources externes.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Pour gérer correctement les transactions JDBC, vous devez d'abord désactiver le mode de validation automatique, puis effectuer plusieurs opérations, et enfin vous engager ou randonner en fonction des résultats; 1. Appelez Conn.SetAutoCommit (false) pour démarrer la transaction; 2. Exécuter plusieurs opérations SQL, telles que l'insertion et la mise à jour; 3. Appelez Conn.Commit () Si toutes les opérations sont réussies, et appelez Conn.Rollback () Si une exception se produit pour garantir la cohérence des données; Dans le même temps, les ressources TRY-With doivent être utilisées pour gérer les ressources, gérer correctement les exceptions et cl?turer les connexions pour éviter la fuite de connexion; De plus, il est recommandé d'utiliser des pools de connexion et de définir des points de sauvegarde pour réaliser un retour en arrière partiel, et de maintenir les transactions aussi courtes que possible pour améliorer les performances.

Les capacités de ?écriture, runany?

Utilisez des classes dans le package Java.Time pour remplacer les anciennes classes de date et de calendrier; 2. Obtenez la date et l'heure actuelles via LocalDate, LocalDateTime et Localtime; 3. Créez une date et une heure spécifiques en utilisant la méthode OF (); 4. Utilisez la méthode plus / moins pour augmenter et diminuer le temps; 5. Utilisez ZonedDateTime et ZoneID pour traiter le fuseau horaire; 6. Format et cha?nes de date d'analyse via DateTimeFormatter; 7. Utilisez instantanément pour être compatible avec les anciens types de dates si nécessaire; Le traitement des dattes dans le Java moderne devrait donner la priorité à l'utilisation de Java.timeapi, qui fournit clairement, immuable et linéaire

Pré-formancetartuptimemoryusage, quarkusandmicronautleadduetocompile-timeprocessingandgraalvsupport, withquarkusofperforming lightbetterine scénarios.

La collecte des ordures de Java (GC) est un mécanisme qui gère automatiquement la mémoire, ce qui réduit le risque de fuite de mémoire en récupérant des objets inaccessibles. 1. GC juge l'accessibilité de l'objet de l'objet racine (tel que les variables de pile, les threads actifs, les champs statiques, etc.), et les objets inaccessibles sont marqués comme des ordures. 2. Sur la base de l'algorithme de compensation de marque, marquez tous les objets accessibles et effacez des objets non marqués. 3. Adopter une stratégie de collecte générationnelle: la nouvelle génération (Eden, S0, S1) exécute fréquemment MinorGC; Les personnes agées fonctionnent moins, mais prend plus de temps pour effectuer MajorGC; Metaspace Stores Metadata de classe. 4. JVM fournit une variété de périphériques GC: SerialGC convient aux petites applications; Le parallelGC améliore le débit; CMS réduit

NetworkportsandfirewallsworkTogeTherToenable Communication whileSenSurringSecurity.1.networkportsAreVirtualEndpointsNumberred0–65535, Withwell-connuportslike80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH), et 25 (SMTP)

Le report est utilisé pour effectuer des opérations spécifiées avant le retour de la fonction, telles que les ressources de nettoyage; Les paramètres sont évalués immédiatement lorsqu'ils sont reportés et les fonctions sont exécutées dans l'ordre de la dernière entrée (LIFO); 1. Plusieurs éleveurs sont exécutés dans l'ordre inverse des déclarations; 2. Communément utilisé pour le nettoyage sécurisé tel que la fermeture des fichiers; 3. La valeur de retour nommée peut être modifiée; 4. Il sera exécuté même si la panique se produit, adaptée à la récupération; 5. éviter l'abus de report dans les boucles pour éviter la fuite des ressources; Une utilisation correcte peut améliorer la sécurité et la lisibilité du code.

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