


Définition et idées d'utilisation des tableaux dans la création de la table java à traverser
May 28, 2025 pm 05:27 PMLes propriétés statiques des tableaux en Java déterminent que leur taille est immuable. 1) Créez un tableau par initialisation directe ou allocation dynamique. 2) Accédez et modifiez les éléments du tableau à l'aide d'index. 3) Pour traverser le tableau, vous pouvez utiliser une boucle pour ou foreach. 4) Les problèmes communs incluent le tableau hors limites et la non-initialisation et font attention à la longueur du tableau et aux valeurs par défaut. 5) En termes de performances, les tableaux conviennent à un accès fréquent, mais pas à l'addition fréquente et à la suppression des éléments.
En Java, les tableaux sont une structure de données de base qui nous permet de stocker des éléments de données du même type. Aujourd'hui, nous explorerons en profondeur la définition et l'utilisation des tableaux en Java, de la création à la traversée. Grace à cet article, vous apprendrez à manipuler efficacement les tableaux et à apprendre les problèmes communs et les meilleures pratiques.
Lorsque nous parlons de tableaux en Java, la première chose que nous devons comprendre est les propriétés statiques des tableaux - une fois créés, la taille du tableau ne peut pas être modifiée. C'est à la fois son avantage et sa limitation. La nature statique d'un tableau le fait fonctionner excellent dans les vitesses d'allocation et d'accès à la mémoire, car les éléments du tableau sont stockés en permanence en mémoire. Cependant, cela signifie également que nous devons rendre le tableau clair en taille, ce qui, dans certains cas, peut entra?ner un gaspillage de ressources ou une inflexibilité.
Dans les projets réels, j'ai rencontré une fois un scénario où une grande quantité de données doit être traitée, mais la quantité de données n'est pas fixe. J'ai initialement choisi des tableaux pour stocker ces données et j'ai constaté que la taille du tableau n'était pas suffisante pour contenir toutes les données, ce qui entra?ne des goulots d'étranglement de performances et une complexité de code accrue. Finalement, je me suis tourné vers ArrayList, qui est un tableau dynamique, qui a résolu le problème. Cela m'a fait réaliser profondément que lors du choix d'une structure de données, vous devez considérer pleinement les caractéristiques et les besoins des données.
Commen?ons par la création du tableau. Il existe deux fa?ons principales de créer des tableaux en Java: l'initialisation directe et l'allocation dynamique.
// initialise directement int [] nombres = {1, 2, 3, 4, 5}; // allocation dynamique des nombres int [] = new int [5]; nombres [0] = 1; nombres [1] = 2; nombres [2] = 3; nombres [3] = 4; nombres [4] = 5;
Après avoir créé un tableau, nous pouvons y faire diverses opérations. Voyons comment accéder et modifier les éléments du tableau.
// Access Array Element int premierElement = nombres [0]; // 1 // Modifiez les numéros d'élément de tableau [0] = 10; // maintenant les nombres [0] sont 10
La traversée des tableaux est une autre opération commune. Nous pouvons utiliser une boucle pour itérer à travers tous les éléments d'un tableau.
// Boucle dans le tableau avec pour (int i = 0; i <nombres.length; i) { System.out.println (nombres [i]); }
En plus des boucles traditionnelles pour les boucles, Java fournit également des boucles améliorées (également connues sous le nom de boucles Foreach), ce qui facilite la traversée des tableaux.
// Boucle via le tableau avec foreach pour (int numéro: nombres) { System.out.println (numéro); }
Dans les applications pratiques, j'ai constaté que la boucle Foreach est non seulement plus simple en code, mais aussi moins sujet aux erreurs, car elle traite automatiquement du problème limite des tableaux et évite le risque de traversée des tableaux.
Cependant, il y a quelques pièges communs dans l'utilisation des tableaux. Par exemple, les exceptions de la baisse des arrayons (ArrayIndexoutofboundSexception) sont des erreurs courantes pour les débutants.
// EXEMPLE DES NOBLES DE BONNES INT [] Nombres = new Int [5]; System.out.println (nombres [5]); // Cela lance ArrayIndexoutofboundSexception
Pour éviter cette erreur, nous pouvons utiliser la propriété de longueur du tableau pour nous assurer que l'index se situe dans une plage valide.
// Accès à la table s?re pour (int i = 0; i <nombres.length; i) { System.out.println (nombres [i]); }
Un autre problème courant est l'initialisation des tableaux. Si nous oublions d'initialiser les éléments dans le tableau, ils seront initialisés par défaut à 0 (pour les types numériques), false (pour les types booléens) ou null (pour les types de référence).
// Exemple de tableau non initialisé int [] nombres = new int [5]; pour (int nombres: nombres) { System.out.println (numéro); // Sortie cinq 0s }
En termes d'optimisation des performances, les caractéristiques de stockage continues des tableaux le rendent avantageux dans certains scénarios. Par exemple, si nous devons accéder fréquemment à des éléments dans un tableau, les performances du tableau seront meilleures que les autres structures de données telles que ArrayList car l'accès à l'élément du tableau est la complexité temporelle de O (1).
Cependant, la taille fixe des tableaux peut également entra?ner des problèmes de performance. Si nous devons ajouter ou supprimer fréquemment des éléments, les tableaux peuvent ne pas être le meilleur choix car cela nécessite de créer un nouveau tableau et de copier les éléments, qui est une opération O (n).
Dans mon expérience de projet, j'ai constaté que lors de l'utilisation des tableaux, il est préférable d'estimer la taille du tableau à l'avance pour éviter les opérations de mise à l'échelle fréquentes. Si la quantité de données est incertaine, envisagez d'utiliser des tableaux dynamiques ou d'autres structures de données.
En général, les tableaux en Java sont une structure de données puissante et efficace, mais elle a également ses limites. Lorsque vous utilisez des tableaux, nous devons considérer pleinement les caractéristiques et les exigences des données et choisir les structures de données et les méthodes de fonctionnement appropriées. Grace à l'étude de cet article, vous devriez ma?triser les opérations de base telles que la création, l'accès, la modification et la traversée des tableaux, et avoir appris certains problèmes et meilleures pratiques courants. J'espère que ces connaissances joueront un r?le dans votre pratique de programmation.
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Java prend en charge la programmation asynchrone, y compris l'utilisation de la transition complète, des flux réactifs (tels que ProjectActor) et des threads virtuels dans Java19. 1.COMPLETABLEFUTURE Améliore la lisibilité et la maintenance du code à travers les appels de cha?ne et prend en charge l'orchestration des taches et la gestion des exceptions; 2. ProjectAacteur fournit des types de mono et de flux pour implémenter une programmation réactive, avec mécanisme de contre-pression et des opérateurs riches; 3. Les fils virtuels réduisent les co?ts de concurrence, conviennent aux taches à forte intensité d'E / S et sont plus légères et plus faciles à développer que les fils de plate-forme traditionnels. Chaque méthode a des scénarios applicables, et les outils appropriés doivent être sélectionnés en fonction de vos besoins et les modèles mixtes doivent être évités pour maintenir la simplicité

En Java, les énumérations conviennent à représenter des ensembles constants fixes. Les meilleures pratiques incluent: 1. Utilisez ENUM pour représenter l'état fixe ou les options pour améliorer la sécurité et la lisibilité des types; 2. Ajouter des propriétés et des méthodes aux énumérations pour améliorer la flexibilité, telles que la définition des champs, des constructeurs, des méthodes d'assistance, etc.; 3. Utilisez Enuummap et Enumset pour améliorer les performances et la sécurité des types car ils sont plus efficaces en fonction des tableaux; 4. évitez l'abus des énumérations, tels que des valeurs dynamiques, des changements fréquents ou des scénarios logiques complexes, qui doivent être remplacés par d'autres méthodes. L'utilisation correcte de l'énumération peut améliorer la qualité du code et réduire les erreurs, mais vous devez faire attention à ses limites applicables.

Javanio est un nouvel IOAPI introduit par Java 1.4. 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'OI traditionnel. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement sans blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.

HashMap implémente le stockage de paires de valeurs clés via des tables de hachage en Java, et son noyau réside dans les emplacements de données de positionnement rapidement. 1. Utilisez d'abord la méthode HashCode () de la clé pour générer une valeur de hachage et la convertir en un index de tableau via les opérations de bit; 2. Différents objets peuvent générer la même valeur de hachage, entra?nant des conflits. à l'heure actuelle, le n?ud est monté sous la forme d'une liste liée. Après JDK8, la liste liée est trop longue (longueur par défaut 8) et elle sera convertie en arbre rouge et noir pour améliorer l'efficacité; 3. Lorsque vous utilisez une classe personnalisée comme clé, les méthodes equals () et hashcode () doivent être réécrites; 4. Hashmap élargit dynamiquement la capacité. Lorsque le nombre d'éléments dépasse la capacité et se multiplie par le facteur de charge (par défaut 0,75), se développez et remaniez; 5. Hashmap n'est pas en file et concu doit être utilisé dans multithread

Les énumérations Java représentent non seulement des constantes, mais peuvent également encapsuler le comportement, transporter des données et implémenter des interfaces. 1. L'énumération est une classe utilisée pour définir des instances fixes, telles que la semaine et l'état, ce qui est plus s?r que les cha?nes ou les entiers; 2. Il peut transporter des données et des méthodes, telles que passer des valeurs à travers les constructeurs et fournir des méthodes d'accès; 3. Il peut utiliser Switch pour gérer différentes logiques, avec une structure claire; 4. Il peut implémenter des interfaces ou des méthodes abstraites pour faire des comportements différenciés de différentes valeurs d'énumération; 5. Faites attention à éviter les abus, la comparaison du code dur, la dépendance à l'égard des valeurs ordinales et la dénomination raisonnable et la sérialisation.

Le modèle de conception Singleton en Java garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global via des constructeurs privés et des méthodes statiques, ce qui convient au contr?le de l'accès aux ressources partagées. Les méthodes de mise en ?uvre incluent: 1. Chargement paresseux, c'est-à-dire que l'instance n'est créée que lorsque la première demande est demandée, ce qui convient aux situations où la consommation de ressources est élevée et pas nécessairement requise; 2. Traitement à filetage, garantissant qu'une seule instance est créée dans un environnement multi-thread par des méthodes de synchronisation ou le verrouillage à double vérification et la réduction de l'impact des performances; 3. Le chargement affamé, qui initialise directement l'instance pendant le chargement des cours, convient aux objets ou scénarios légers qui peuvent être initialisés à l'avance; 4. La mise en ?uvre de l'énumération, en utilisant l'énumération Java pour soutenir naturellement la sérialisation, la sécurité des filetages et prévenir les attaques réfléchissantes, est une méthode concise et fiable recommandée. Différentes méthodes de mise en ?uvre peuvent être sélectionnées en fonction des besoins spécifiques

Facultatif peut clairement exprimer les intentions et réduire le bruit du code pour les jugements nuls. 1. Facultatif. Par exemple, lors de la prise de valeurs des cartes, Orelse peut être utilisée pour fournir des valeurs par défaut, afin que la logique soit plus claire et concise; 2. Utilisez des cartes d'appels de cha?ne pour atteindre les valeurs imbriquées pour éviter en toute sécurité le NPE, et terminer automatiquement si un lien est nul et renvoie la valeur par défaut; 3. Le filtre peut être utilisé pour le filtrage conditionnel, et les opérations ultérieures ne continueront à être effectuées que si les conditions sont remplies, sinon elle sautera directement à Orelse, qui convient au jugement commercial léger; 4. Il n'est pas recommandé de surutiliser facultatif, tels que des types de base ou une logique simple, ce qui augmentera la complexité, et certains scénarios reviendront directement à NU.

La solution de contournement principale pour la rencontre de Java.io.NotSerializableException est de s'assurer que toutes les classes qui doivent être sérialisées implémentent l'interface sérialisable et de vérifier le support de sérialisation des objets imbriqués. 1. Ajouter des ouvrages ImplementSerialisables à la classe principale; 2. Assurez-vous que les classes correspondantes de champs personnalisées de la classe implémentent également sérialisables; 3. Utilisez transitoire pour marquer les champs qui n'ont pas besoin d'être sérialisés; 4. Vérifiez les types non sérialisés dans les collections ou les objets imbriqués; 5. Vérifiez quelle classe n'implémente pas l'interface; 6. Considérez la conception de remplacement pour les classes qui ne peuvent pas être modifiées, telles que la sauvegarde des données clés ou l'utilisation de structures intermédiaires sérialisables; 7. Envisagez de modifier
