首页 > 编程语言 >Java中的枚举详解

Java中的枚举详解

时间:2024-07-20 16:26:56浏览次数:13  
标签:Java 常量 Color enum 枚举 详解 static public

文章目录

概述

枚举在Java中是一种特殊的类,用来定义一组固定的常量。它在Java5中引入,提供了一种类型安全的方式来定义和使用常量集合。尽管enum看起来像是新的数据类型,但它实际上是一个受限制的类,继承自java.lang.Enum。在编译时,编译器生成的类包含了所有定义的常量,并提供了内置的方法,如values()valueOf(),用来获取所有枚举常量或根据名称返回特定常量。枚举的引入不仅增强了代码的可读性,还提供了更强大的功能和灵活性。

Java枚举不仅可以定义常量,还可以实现接口,提供额外的行为和功能。这种设计允许在枚举中定义特定的行为,从而提高代码的重用性和适用性。枚举的构造函数是私有的,这保证了枚举常量在JVM中只有唯一的实例,防止了创建重复实例的问题。这样的单例机制使得枚举在表示固定的一组常量时,提供了一种既安全又高效的方式。

使用枚举

定义枚举时,可以声明一个enum类型,并在其中列出所有的常量,常量通常用大写字母表示。

public enum Color {
    RED, GREEN, BLUE;
}

如果枚举中没有定义方法,也可以在最后一个实例后面加逗号、分号或什么都不加,下面这三种定义方式是等价的。

enum Color { RED, GREEN, BLUE }
enum Color { RED, GREEN, BLUE, }
enum Color { RED, GREEN, BLUE; }

枚举中常用的方法是values()valueOf()方法。values()方法返回所有枚举常量的数组。

public static void main(String[] args) {
    for (DayOfWeek day : DayOfWeek.values()) {
        System.out.println(day + ": " + day.getDescription());
    }
}

valueOf()方法根据名称获取对应的枚举常量。

public static void main(String[] args) {
    Color color = Color.valueOf("RED");
    System.out.println("Color selected: " + color);
}

如果要为enum定义方法,那么必须在enum的最后一个实例尾部添加一个分号。此外在enum中,必须先定义实例,不能将字段或方法定义在实例前面。否则编译器会报错。枚举可以包含普通的方法,用于实现枚举常量的行为或操作。这些方法可以在枚举的任何地方定义,并且可以被枚举实例调用。

public enum DayOfWeek {
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;

    // 普通方法
    public boolean isWeekend() {
        return this == SATURDAY || this == SUNDAY;
    }
}

枚举可以包含静态方法,这些方法不依赖于特定的枚举实例,而是属于枚举类本身。静态方法可以用于执行与枚举相关的操作,但不直接涉及枚举实例的数据。

public enum Shape {
    CIRCLE, SQUARE, TRIANGLE;

    // 静态方法
    public static Shape getDefaultShape() {
        return CIRCLE;
    }
}

枚举可以定义抽象方法,这些方法必须在每个枚举常量中实现。抽象方法通常用于要求每个枚举常量提供特定的行为或实现。

public enum Animal {
    DOG {
        @Override
        public String makeSound() {
            return "Woof";
        }
    },
    CAT {
        @Override
        public String makeSound() {
            return "Meow";
        }
    };

    // 抽象方法
    public abstract String makeSound();
}

枚举可以定义构造方法,用于初始化枚举常量的属性。构造方法在枚举常量创建时调用,并且只能是privateprotected

public enum Color {
    RED("#FF0000"), GREEN("#00FF00"), BLUE("#0000FF");

    private final String hexCode;

    // 构造方法
    private Color(String hexCode) {
        this.hexCode = hexCode;
    }

    // 普通方法
    public String getHexCode() {
        return hexCode;
    }
}

枚举虽然不能继承,但是可以实现接口,从而增加更多的功能。通常用来定义枚举类型的异常错误码,这种设计使得不同的枚举可以实现相同的接口,从而保持了错误码管理的一致性。

// 定义一个接口,用于获取错误码的描述信息
public interface ErrorCode {
    String getDescription();
    int getCode();
}
// 实现接口的第一个枚举类,用于定义与用户相关的错误码
public enum UserErrorCode implements ErrorCode {
    USER_NOT_FOUND(1001, "The specified user was not found."),
    INVALID_USER_INPUT(1002, "The input provided for the user is invalid."),
    USER_ALREADY_EXISTS(1003, "A user with the same details already exists."),
    USER_ACCESS_DENIED(1004, "Access to the user resource is denied.");

    private final int code;
    private final String description;

    // 构造函数,用于初始化每个错误码的代码和描述
    UserErrorCode(int code, String description) {
        this.code = code;
        this.description = description;
    }

    @Override
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    @Override
    public int getCode() {
        return code;
    }
}
// 实现接口的第二个枚举类,用于定义与订单相关的错误码
public enum OrderErrorCode implements ErrorCode {
    ORDER_NOT_FOUND(2001, "The specified order was not found."),
    INVALID_ORDER_INPUT(2002, "The input provided for the order is invalid."),
    ORDER_ALREADY_PROCESSED(2003, "The order has already been processed."),
    ORDER_ACCESS_DENIED(2004, "Access to the order resource is denied.");

    private final int code;
    private final String description;

    // 构造函数,用于初始化每个错误码的代码和描述
    OrderErrorCode(int code, String description) {
        this.code = code;
        this.description = description;
    }

    @Override
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    @Override
    public int getCode() {
        return code;
    }
}

枚举的实现

枚举是一种特殊的类,尽管enum关键字看起来像是一种新的数据类型,但实际上enum是一种受限制的类,并且具有自己的方法。在Java中定义枚举时,例如:

public enum Color {
    RED, GREEN, BLUE;
}

编译器会生成一个与Color枚举对应的类文件,这个类会继承自java.lang.Enum,该类的内部实现大致如下:

public final class Color extends Enum<Color> {
    // 枚举常量
    public static final Color RED = new Color("RED", 0);
    public static final Color GREEN = new Color("GREEN", 1);
    public static final Color BLUE = new Color("BLUE", 2);

    // 存储所有枚举常量的静态数组
    private static final Color[] $VALUES = { RED, GREEN, BLUE };

    // 返回所有枚举常量的数组副本
    public static Color[] values() {
        return (Color[]) $VALUES.clone();
    }

    // 根据名称返回指定的枚举常量
    public static Color valueOf(String name) {
        return Enum.valueOf(Color.class, name);
    }

    // 私有构造函数,用于初始化枚举常量
    private Color(String name, int ordinal) {
        super(name, ordinal);
    }
}

Enum是Java提供的一个抽象类,它定义了枚举的基本行为。由于所有的枚举类型都继承自Enum,它们会自动获得Enum类中的一些方法,如name()ordinal()values()、和valueOf()

public abstract class Enum<E extends Enum<E>> implements Comparable<E>, Serializable {
    private static final long serialVersionUID = -8094561000788783564L;
    private final String name;
    private final int ordinal;
    
    // ...

    // Constructor
    protected Enum(String name, int ordinal) {
        this.name = name;
        this.ordinal = ordinal;
    }

    // Returns the name of the enum constant, exactly as declared in its enum declaration
    public final String name() {
        return name;
    }

    // Returns the ordinal of the enum constant (its position in the enum declaration)
    public final int ordinal() {
        return ordinal;
    }

    // Returns an array containing all of the values of the enum type, in the order they are declared
    public static <T extends Enum<T>> T[] values(Class<T> enumType) {
        return enumType.getEnumConstants();
    }

    // Returns the enum constant of the specified enum type with the specified name
    public static <T extends Enum<T>> T valueOf(Class<T> enumType, String name) {
        try {
            return Enum.valueOf(enumType, name);
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            throw new IllegalArgumentException("No enum constant " + enumType.getCanonicalName() + "." + name);
        }
    }

    @Override
    public int compareTo(E o) {
        return this.ordinal - o.ordinal();
    }
    
    // ...
}

因为Enum类实现了Comparable接口,这使得所有枚举常量可以进行比较。compareTo方法的实现基于枚举常量的序数。序数是枚举常量在枚举声明中的位置,从0开始计数。比较时,compareTo方法会根据两个枚举常量的序数进行比较,序数小的枚举常量被认为是“较小”的。

public enum DayOfWeek {
    // 在这个枚举中,MONDAY 的序数是 0,TUESDAY 的序数是 1,以此类推。
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;
}

DayOfWeek day1 = DayOfWeek.MONDAY;
DayOfWeek day2 = DayOfWeek.FRIDAY;

int comparison = day1.compareTo(day2); // 返回 -4,因为 MONDAY 的序数 (0) 小于 FRIDAY 的序数 (4)

除了Comparable接口外,Enum类还实现了Serializable接口,所以枚举常量可以被序列化和反序列化。在序列化过程中,枚举常量的状态被转换为字节流。由于枚举常量是常量,序列化的过程仅涉及枚举常量的名称。枚举常量是唯一的,不会重复创建。序列化和反序列化过程会保持这一特性。在反序列化时,Java会根据常量的名称从已加载的枚举类型中获取常量实例,而不是创建新的实例。

public enum Status implements Serializable {
    ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED;
    private static final long serialVersionUID = 1L;
}

public class EnumSerializationExample {
    public static void main(String[] args) {
        // 序列化枚举常量
        try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("status.ser"))) {
            oos.writeObject(Status.ACTIVE);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // 反序列化枚举常量
        try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("status.ser"))) {
            Status status = (Status) ois.readObject();
            System.out.println("Deserialized Status: " + status);
        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

枚举常量在类加载时被创建,它们是public static final的,这意味着这些常量在内存中只存在一个实例。例如REDGREENBLUEColor类的静态常量,每个常量都是Color类的唯一实例。

public static final Color RED = new Color("RED", 0);
public static final Color GREEN = new Color("GREEN", 1);
public static final Color BLUE = new Color("BLUE", 2);

编译器为每个枚举类生成一个静态数组$VALUES,用来存储所有的枚举常量。values()方法返回这个数组的克隆,允许遍历所有枚举常量。

// 返回所有枚举常量的数组副本
public static Color[] values() {
    return (Color[]) $VALUES.clone();
}

Enum类的构造函数是protected的,这个构造函数用于初始化枚举常量的名称和序数。由于构造函数是protected的,枚举常量只能在枚举类型内部被创建,这代表外部类无法直接实例化枚举,保证了枚举常量的唯一性。

protected Enum(String name, int ordinal) {
    this.name = name;
    this.ordinal = ordinal;
}

而且枚举类是被final修饰的,意味着不能被其他类继承,这也跟Enum类的构造函数是protected作用符合,保证了枚举常量的唯一性和一致性。

public final class Color extends Enum<Color> {}

除了不能继承,基本上可以将枚举看做一个常规的类。

反编译后的枚举类中的字段都是被static修饰的,被static修饰的属性在类加载时被创建和初始化,确保了它们在类加载完成之前不会被访问,从而避免了并发修改的问题。同时枚举常量的状态是不可变的,字段通常定义为final,确保一旦初始化后不再改变,所以Java枚举类是线程安全的。

枚举的性能

枚举不仅提供了类型安全的常量,还在性能方面表现出色。

枚举常量在类加载时被创建,它们是public static final的,这意味着这些常量在内存中只存在一个实例。例如REDGREENBLUEColor类的静态常量,每个常量都是Color类的唯一实例。JVM在启动时创建Color枚举的REDGREENBLUE实例,并将它们存储在内存中。由于这些常量是静态的并且共享内存,这样做可以避免重复创建对象,从而节省内存。

public static final Color RED = new Color("RED", 0);
public static final Color GREEN = new Color("GREEN", 1);
public static final Color BLUE = new Color("BLUE", 2);

由于枚举常量是静态的,在访问这些常量时,实际上是在访问类的静态字段。这种访问方式避免了对象的动态创建和内存分配,所以非常快速。枚举的常量数量是固定的,所以内存消耗可以预测和优化。所有的枚举实例是在类加载时由JVM初始化的,因此它们是全局唯一的。每个枚举常量的实例在JVM中只有一个,不会有多个实例被创建,从而避免了额外的内存分配开销。这种设计确保了枚举常量的唯一性和线程安全性。所以可以利用枚举这种特性来实现单例模式,枚举类型在Java是线程安全,而且避免了反序列化创建多个对象问题。

public enum Singleton {
    INSTANCE;

    // 可以定义其他方法和字段
    public void doSomething() {
        System.out.println("Doing something...");
    }
}

除了这些,Java提供了专门针对枚举优化的数据结构,如EnumSetEnumMap。这些集合类利用枚举的固定性,内部使用位向量或数组来存储元素,从而提高了操作性能。

枚举与常量

枚举和常量都是在Java中表示固定值的方式。

常量通常用static final变量定义,用于表示一个固定的值。通常是基本数据类型或字符串,它们不能有方法或字段,主要用于存储单一的、固定的值。所以常量适用于需要存储固定值的简单场景,比如定义配置参数或错误码。常量主要用于那些不需要附加逻辑和行为的场合。

public class ErrorCodes {
    public static final int NOT_FOUND = 404;
    public static final int INTERNAL_ERROR = 500;
}

枚举是用enum关键字定义的一种特殊类型的类,用于定义一组固定的常量。它们不仅能有常量,还可以有字段、方法和构造函数。所以枚举适用于需要表示一组相关常量并且需要附加功能的场景,比如定义状态、类别或类型。

public enum ErrorCode {
    NOT_FOUND(404, "Not Found"),
    INTERNAL_ERROR(500, "Internal Server Error");

    private final int code;
    private final String message;

    ErrorCode(int code, String message) {
        this.code = code;
        this.message = message;
    }

    public int getCode() {
        return code;
    }

    public String getMessage() {
        return message;
    }
}
特性常量枚举
定义和结构static final 变量定义,表示单一的固定值。enum 关键字定义,表示一组相关的固定常量。
类型安全不提供类型安全,基本数据类型或对象类型的常量。提供类型安全,编译器检查枚举值的合法性。
功能扩展无法扩展或拥有行为,只是简单的固定值。可以有字段、方法和构造函数,支持附加功能和行为。
适用场景存储简单的固定值,如配置参数、错误码等。表示一组相关常量,需要附加功能或逻辑的场景,如状态、类别等。
创建和初始化常量在类加载时被初始化,使用 static final 关键字定义。枚举常量在类加载时由编译器创建和初始化,枚举类自身是 final 的。
内存和性能常量的内存使用较小,通常是基本数据类型或简单对象。枚举类在内存中占用较多空间,因为每个枚举常量都是一个对象,并且可以有附加字段和方法。
代码可维护性常量在值变化时需要手动更新,易出现错误。枚举提供了更清晰的结构,代码更易于维护和扩展,特别是在处理相关常量时。

枚举集合类

和其他类一样,枚举的实例也可以和标准Java集合库一起使用。然而,某些集合类型针对枚举做了优化,并且在大多数情况下推荐使用这些优化过后的集合代替通用的集合。EnumSetEnumMap是Java中针对枚举类型进行优化的集合类。它们提供了针对枚举的高效操作方式,分别用于处理枚举集合和枚举键值对。

EnumSet 是一个专门用于存储枚举类型的集合实现。它使用位掩码来存储枚举常量,因此在处理枚举集时提供了高效的操作。

位掩码实现:EnumSet 使用一个长整型(long)的位掩码来表示集合中的元素。每个位代表一个枚举常量的存在与否。这种方式使得检查、添加和删除元素的操作非常快速,因为它们只涉及对位操作(如与、或、非操作),这些操作的时间复杂度为常数级别 O(1)。

  • 高效性:EnumSet使用位向量来存储枚举值,提供快速的操作和内存效率。
  • 只能存储枚举:EnumSet只能存储枚举类型的数据,不能存储其他类型。
  • 排序:EnumSet按照枚举常量的声明顺序进行排序。
  • 不支持nullEnumSet不允许包含 null 元素。
public class EnumSetExample {
    public enum Day {
        MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
    }

    public static void main(String[] args) {
        EnumSet<Day> weekend = EnumSet.of(Day.SATURDAY, Day.SUNDAY);
        System.out.println("Weekend days: " + weekend);
        
        // 添加更多枚举常量
        weekend.add(Day.FRIDAY);
        System.out.println("Extended weekend days: " + weekend);
    }
}

EnumMap是一个专门用于存储枚举键的映射实现。它提供了基于枚举的键的高效映射操作。EnumMap使用一个数组来存储键值对,其中数组的索引与枚举常量的序数直接相关。由于枚举常量的序数是固定的,因此可以直接用作数组索引。这种方式使得EnumMap的查找和插入操作都能在常数时间内完成,时间复杂度为O(1)

  • 高效性:EnumMap 使用内部数组来存储键值对,提供快速的查找和更新操作。
  • 只能使用枚举作为键:EnumMap只能使用枚举类型作为键。
  • 排序:EnumMap 中的条目按枚举常量的声明顺序进行排序。
  • 不支持nullEnumMap的键和值都不能为null
public class EnumMapExample {
    public enum Day {
        MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
    }

    public static void main(String[] args) {
        EnumMap<Day, String> dayDescriptions = new EnumMap<>(Day.class);
        dayDescriptions.put(Day.MONDAY, "Start of the work week");
        dayDescriptions.put(Day.FRIDAY, "End of the work week");
        
        // 访问枚举键对应的值
        for (Map.Entry<Day, String> entry : dayDescriptions.entrySet()) {
            System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
        }
    }
}

枚举与泛型

在Java中枚举不能使用泛型,因为枚举定义了一组固定的常量,这些常量在编译时确定,而泛型通常用于在运行时处理不同类型的数据。枚举类型的设计初衷是定义有限且固定的常量集,所以不适合与泛型结合。再者枚举类继承自java.lang.Enum,并且Enum类的设计不支持泛型参数。Java的泛型系统主要用于类和接口的参数化,而枚举类型本身没有类似的扩展能力。

举个例子,你有一个盒子(枚举),里面只能放特定的玩具(固定的常量)。你在盒子里只能放这些预先定义好的玩具,这个盒子在制造时就已经决定了里面能放哪些玩具,不能在以后改变。而泛型就像是一个可以放各种不同玩具的魔法箱。你可以在这个箱子里放任何类型的玩具,比如小汽车、积木、布娃娃等等。这个箱子是允许在运行时根据需要决定放什么类型的玩具的。因为盒子(枚举)已经固定了要放的玩具,而魔法箱(泛型)是为了处理不同类型的玩具,所以它们不能直接结合使用。

尽管枚举本身不能使用泛型,但可以通过其他方式间接利用泛型来处理枚举类型。可以创建一个泛型类,其中泛型类型参数是一个枚举类型。

// 定义一个泛型类,其中 T 是一个枚举类型
public class EnumProcessor<T extends Enum<T>> {
    private final Class<T> enumType;

    public EnumProcessor(Class<T> enumType) {
        this.enumType = enumType;
    }

    public void printAllValues() {
        for (T constant : enumType.getEnumConstants()) {
            System.out.println(constant);
        }
    }
}

// 使用示例
public enum Day {
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        EnumProcessor<Day> dayProcessor = new EnumProcessor<>(Day.class);
        dayProcessor.printAllValues();
    }
}

也可以定义一个泛型方法,其中泛型类型参数是枚举类型。这样可以在方法中使用泛型来处理不同的枚举类型。

public class EnumUtils {

    // 泛型方法,处理不同枚举类型
    public static <E extends Enum<E>> void printEnumValues(Class<E> enumClass) {
        for (E enumConstant : enumClass.getEnumConstants()) {
            System.out.println(enumConstant);
        }
    }
}

// 使用示例
public enum Color {
    RED, GREEN, BLUE;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 打印 Color 枚举的所有常量
        EnumUtils.printEnumValues(Color.class);
    }
}

枚举与反射

反射不能用于创建枚举类型的对象。因为枚举类型是单例的,每个枚举常量在Java虚拟机中只有一个实例。通过反射创建新的枚举实例会破坏枚举类型的单例性质。Java语言规范明确规定了枚举类型的创建和管理方式,禁止反射机制创建新的枚举实例,来确保枚举类型的安全性和一致性。

enum Day {
    SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY;
}

public class EnumReflectionExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 获取枚举类型的构造方法
            Constructor<Day> constructor = Day.class.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);

            // 尝试通过反射调用构造方法
            constructor.setAccessible(true);
            Day newDay = constructor.newInstance("NEW_DAY", 7);

            System.out.println("New Day: " + newDay);
        } catch (Exception e) {
            // 捕获并打印异常信息
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
java.lang.NoSuchMethodException: Day.<init>(java.lang.String, int)
    at java.lang.Class.getDeclaredConstructor0(Native Method)
    at java.lang.Class.getDeclaredConstructor(Class.java:2178)
    at EnumReflectionExample.main(EnumReflectionExample.java:11)

具体的原因是在Constructor类中的newInstance方法,枚举类无法通过反射来创建对象,原因是newInstance方法加了判断如果是枚举类就抛出异常。

@CallerSensitive
public T newInstance(Object ... initargs)
    throws InstantiationException, IllegalAccessException,
           IllegalArgumentException, InvocationTargetException{
    if (!override) {
        if (!Reflection.quickCheckMemberAccess(clazz, modifiers)) {
            Class<?> caller = Reflection.getCallerClass();
            checkAccess(caller, clazz, null, modifiers);
        }
    }
    if ((clazz.getModifiers() & Modifier.ENUM) != 0)
        throw new IllegalArgumentException("Cannot reflectively create enum objects");
    ConstructorAccessor ca = constructorAccessor;   // read volatile
    if (ca == null) {
        ca = acquireConstructorAccessor();
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    T inst = (T) ca.newInstance(initargs);
    return inst;
}

除了不能创建枚举类的对象外,反射还是能够调用枚举类的方法的。

enum Day {
    SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY;

    public void printMessage() {
        System.out.println("Today is " + this.name());
    }
}

public class EnumReflectionExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // 获取枚举常量
            Day day = Day.SUNDAY;

            // 获取枚举类的 Class 对象
            Class<?> clazz = day.getClass();

            // 获取并调用枚举类的方法
            Method method = clazz.getMethod("printMessage");
            method.invoke(day);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

标签:Java,常量,Color,enum,枚举,详解,static,public
From: https://blog.csdn.net/white_pure/article/details/140566275

相关文章

  • JavaScript 基本语法
    JavaScript基本语法1、简介1.1、概念1.2、JavaScript的组成部分1.3、前端三大件2、编写及运行3、关键字(具有特殊作用的字)4、变量4.1、声明变量的关键字:var4.2、命名规范4.3、经典的变量命名法5、运算符5.1、赋值运算符5.2、加性运算符5.3、乘性运算5.4、一元运算符5.5......
  • JAVA流程控制
    Scanner对象Scanner类获取用户的输入基本语法​ Scannerscanner=newScanner(System.in);通过Scanner类的next()与nextLine()方法获取输入的字符串,在读取前我们一般需要使用hasNext()与hasNextLine()判断是否还有输入的数据。has方法初始默认值为“True”,能正常......
  • JAVA实现简单的计算器(整数)
    计算器实现基本流程实现加减乘除四个独立的方法。编写输入数据的语句(Scanner方法)。用switch来选择一个计算方式。添加输入选择计算方式的语句。importjava.util.Scanner;publicclassdemo03_calc{publicstaticvoidmain(String[]args){System.out.p......
  • java学习进度
    7.14(1)三元运算符格式:关系表达式?表达式1:表达式2;运行顺序:判断关系表达式是否为true,是则运行表达式1,否则运行表达式2代码示例://比较大小importjava.util.Scanner;publicclassSanyuan{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannersc=newScanner(System.in);Syste......
  • 【Python】使用库 -- 详解
    库就是别人已经写好了的代码,可以让我们直接拿来用。一个编程语言能不能流行起来,一方面取决于语法是否简单方便容易学习,一方面取决于生态是否完备。所谓的“生态” 指的就是语言是否有足够丰富的库,来应对各种各样的场景。在实际开发中,也并非所有的代码都自己手写,而是要充分利......
  • 使用Java和Neo4j构建图数据库应用
    使用Java和Neo4j构建图数据库应用大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!在现代应用开发中,图数据库在处理复杂的关系和网络数据时表现出色。Neo4j是一个流行的图数据库,它允许我们以图的形式存储和查询数据。本文将介绍如何使用Java和Neo4j构......
  • 使用Java和Consul实现服务配置管理
    使用Java和Consul实现服务配置管理大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!在现代微服务架构中,服务配置管理是一个重要的环节。Consul是一个用于服务发现和配置管理的工具,它提供了一个灵活的方式来管理和存储配置数据。本文将展示如何使用Java......
  • Java中的多级缓存设计与实现
    Java中的多级缓存设计与实现大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!在现代应用程序中,多级缓存设计是一种常见的性能优化技术。多级缓存通过在不同层次上缓存数据来减少对底层存储系统的访问次数,提高系统的整体性能。本文将展示如何在Java中设计......
  • Java中的异步编程与CompletableFuture应用
    Java中的异步编程与CompletableFuture应用大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!在现代Java编程中,异步编程变得越来越重要,它可以帮助我们提高应用程序的响应速度和性能。CompletableFuture是Java8引入的一个强大工具,它简化了异步编程,使得......
  • 使用Java和Google Guava简化开发
    使用Java和GoogleGuava简化开发大家好,我是微赚淘客系统3.0的小编,是个冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!GoogleGuava是Google开发的一个Java开源库,它提供了许多工具和库来简化Java开发。Guava提供了从集合类到缓存、字符串处理、并发工具等多种功能。本篇文章将介绍如......