当前位置: 首页 > 编程日记 > 正文

Java中访问修饰符public、private、protect、default范围

同一个类同一个包不同包的子类不同包的非子类
Private
Default
Protected
Public

public: Java语言中访问限制最宽的修饰符,一般称之为“公共的”。被其修饰的类、属性以及方法不
     仅可以跨类访问,而且允许跨包(package)访问。
private: Java语言中对访问权限限制的最窄的修饰符,一般称之为“私有的”。被其修饰的类、属性以
     及方法只能被该类的对象访问,其子类不能访问,更不能允许跨包访问。
protect: 介于public 和 private 之间的一种访问修饰符,一般称之为“保护形”。被其修饰的类、
     属性以及方法只能被类本身的方法及子类访问,即使子类在不同的包中也可以访问。
default:即不加任何访问修饰符,通常称为“默认访问模式“。该模式下,只允许在同一个包中进行访
     问。

一.内部类基础

在Java中,可以将一个类定义在另一个类里面或者一个方法里面,这样的类称为内部类。广泛意义上的内部类一般来说包括这四种:成员内部类、局部内部类、匿名内部类和静态内部类。下面就先来了解一下这四种内部类的用法。

1.成员内部类

成员内部类是最普通的内部类,它的定义为位于另一个类的内部,形如下面的形式:

class Circle {

    double radius = 0;

    public Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
    }

    class Draw {     //内部类
    
        public void drawSahpe() {
            System.out.println("drawshape");
        }
    }

}

这样看起来,类Draw像是类Circle的一个成员,Circle称为外部类。成员内部类可以无条件访问外部类的所有成员属性和成员方法(包括private成员和静态成员)。

class Circle {
    private double radius = 0;
    public static int count =1;

    public Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
    }

    class Draw {     //内部类

        public void drawSahpe() {
            System.out.println(radius);  //外部类的private成员
            System.out.println(count);   //外部类的静态成员
        }
    }
}

不过要注意的是,当成员内部类拥有和外部类同名的成员变量或者方法时,会发生隐藏现象,即默认情况下访问的是成员内部类的成员。如果要访问外部类的同名成员,需要以下面的形式进行访问:

外部类.this.成员变量

外部类.this.成员方法

虽然成员内部类可以无条件地访问外部类的成员,而外部类想访问成员内部类的成员却不是这么随心所欲了。在外部类中如果要访问成员内部类的成员,必须先创建一个成员内部类的对象,再通过指向这个对象的引用来访问:

class Circle {
    private double radius = 0;

    public Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
        getDrawInstance().drawSahpe();   //必须先创建成员内部类的对象,再进行访问
    }
    
    private Draw getDrawInstance() {
        return new Draw();
    }

    class Draw {     //内部类
        public void drawSahpe() {
            System.out.println(radius);  //外部类的private成员
        }
    }
}

成员内部类是依附外部类而存在的,也就是说,如果要创建成员内部类的对象,前提是必须存在一个外部类的对象。创建成员内部类对象的一般方式如下:

public class Test {

    public static void main(String[] args)  {
        //第一种方式:
        Outter outter = new Outter();
        Outter.Inner inner = outter.new Inner();  //必须通过Outter对象来创建

        //第二种方式:
        Outter.Inner inner1 = outter.getInnerInstance();
    }
}

class Outter {
    private Inner inner = null;

    public Outter() {

    }

    public Inner getInnerInstance() {
        if(inner == null)
            inner = new Inner();
        return inner;
    }

    class Inner {
        public Inner() {

        }
    }
}

内部类可以拥有private访问权限、protected访问权限、public访问权限及包访问权限。比如上面的例子,如果成员内部类Inner用private修饰,则只能在外部类的内部访问,如果用public修饰,则任何地方都能访问;如果用protected修饰,则只能在同一个包下或者继承外部类的情况下访问;如果是默认访问权限,则只能在同一个包下访问。这一点和外部类有一点不一样,外部类只能被public和包访问两种权限修饰。我个人是这么理解的,由于成员内部类看起来像是外部类的一个成员,所以可以像类的成员一样拥有多种权限修饰。

2.局部内部类

局部内部类是定义在一个方法或者一个作用域里面的类,它和成员内部类的区别在于局部内部类的访问仅限于方法内或者该作用域内。

class People{
    public People() { 
    }
}

class Man{
    public Man(){

    }

    public People getWoman(){
        class Woman extends People{   //局部内部类
            int age =0;
        }
        return new Woman();
    }
}

注意,局部内部类就像是方法里面的一个局部变量一样,是不能有public、protected、private以及static修饰符的。

3.匿名内部类

匿名内部类应该是平时我们编写代码时用得最多的,在编写事件监听的代码时使用匿名内部类不但方便,而且使代码更加容易维护。下面这段代码是一段Android事件监听代码:

scan_bt.setOnClickListener(new OnClickListener() {
             
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub

            }
        });

        history_bt.setOnClickListener(new OnClickListener() {

            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
            }
        });

这段代码为两个按钮设置监听器,这里面就使用了匿名内部类。这段代码中的:

new OnClickListener() {
             
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
            }
        }

就是匿名内部类的使用。代码中需要给按钮设置监听器对象,使用匿名内部类能够在实现父类或者接口中的方法情况下同时产生一个相应的对象,但是前提是这个父类或者接口必须先存在才能这样使用。当然像下面这种写法也是可以的,跟上面使用匿名内部类达到效果相同。

private void setListener(){
    scan_bt.setOnClickListener(new Listener1());       
    history_bt.setOnClickListener(new Listener2());
}
 
class Listener1 implements View.OnClickListener{
    @Override
    public void onClick(View v) {
    // TODO Auto-generated method stub
             
    }
}
 
class Listener2 implements View.OnClickListener{
    @Override
    public void onClick(View v) {
    // TODO Auto-generated method stub
            
    }
}

这种写法虽然能达到一样的效果,但是既冗长又难以维护,所以一般使用匿名内部类的方法来编写事件监听代码。同样的,匿名内部类也是不能有访问修饰符和static修饰符的。

匿名内部类是唯一一种没有构造器的类。正因为其没有构造器,所以匿名内部类的使用范围非常有限,大部分匿名内部类用于接口回调。匿名内部类在编译的时候由系统自动起名为Outter$1.class。一般来说,匿名内部类用于继承其他类或是实现接口,并不需要增加额外的方法,只是对继承方法的实现或是重写。

4.静态内部类

静态内部类也是定义在另一个类里面的类,只不过在类的前面多了一个关键字static。静态内部类是不需要依赖于外部类的,这点和类的静态成员属性有点类似,并且它不能使用外部类的非static成员变量或者方法,这点很好理解,因为在没有外部类的对象的情况下,可以创建静态内部类的对象,如果允许访问外部类的非static成员就会产生矛盾,因为外部类的非static成员必须依附于具体的对象。

public class Test {

    public static void main(String[] args)  {
        Outter.Inner inner = new Outter.Inner();
    }
}
 
class Outter {
    public Outter() {
         
    }
     
    static class Inner {
        public Inner() {
             
        }
    }
}

img

二.深入理解内部类

1.为什么成员内部类可以无条件访问外部类的成员?

在此之前,我们已经讨论过了成员内部类可以无条件访问外部类的成员,那具体究竟是如何实现的呢?下面通过反编译字节码文件看看究竟。事实上,编译器在进行编译的时候,会将成员内部类单独编译成一个字节码文件,下面是Outter.java的代码:

public class Outter {
    private Inner inner = null;
    public Outter() {
         
    }
     
    public Inner getInnerInstance() {
        if(inner == null)
            inner = new Inner();
        return inner;
    }
      
    protected class Inner {
        public Inner() {
             
        }
    }
}

编译之后,出现了两个字节码文件:

img

反编译Outter$Inner.class文件得到下面信息:

E:\Workspace\Test\bin\com\cxh\test2>javap -v Outter$Inner
Compiled from "Outter.java"
public class com.cxh.test2.Outter$Inner extends java.lang.Object
  SourceFile: "Outter.java"
  InnerClass:
   #24= #1 of #22; //Inner=class com/cxh/test2/Outter$Inner of class com/cxh/tes
t2/Outter
  minor version: 0
  major version: 50
  Constant pool:
const #1 = class        #2;     //  com/cxh/test2/Outter$Inner
const #2 = Asciz        com/cxh/test2/Outter$Inner;
const #3 = class        #4;     //  java/lang/Object
const #4 = Asciz        java/lang/Object;
const #5 = Asciz        this$0;
const #6 = Asciz        Lcom/cxh/test2/Outter;;
const #7 = Asciz        <init>;
const #8 = Asciz        (Lcom/cxh/test2/Outter;)V;
const #9 = Asciz        Code;
const #10 = Field       #1.#11; //  com/cxh/test2/Outter$Inner.this$0:Lcom/cxh/t
est2/Outter;
const #11 = NameAndType #5:#6;//  this$0:Lcom/cxh/test2/Outter;
const #12 = Method      #3.#13; //  java/lang/Object."<init>":()V
const #13 = NameAndType #7:#14;//  "<init>":()V
const #14 = Asciz       ()V;
const #15 = Asciz       LineNumberTable;
const #16 = Asciz       LocalVariableTable;
const #17 = Asciz       this;
const #18 = Asciz       Lcom/cxh/test2/Outter$Inner;;
const #19 = Asciz       SourceFile;
const #20 = Asciz       Outter.java;
const #21 = Asciz       InnerClasses;
const #22 = class       #23;    //  com/cxh/test2/Outter
const #23 = Asciz       com/cxh/test2/Outter;
const #24 = Asciz       Inner;
{
final com.cxh.test2.Outter this$0;
 
public com.cxh.test2.Outter$Inner(com.cxh.test2.Outter);
  Code:
   Stack=2, Locals=2, Args_size=2
   0:   aload_0
   1:   aload_1
   2:   putfield        #10; //Field this$0:Lcom/cxh/test2/Outter;
   5:   aload_0
   6:   invokespecial   #12; //Method java/lang/Object."<init>":()V
   9:   return
  LineNumberTable:
   line 16: 0
   line 18: 9
  LocalVariableTable:
   Start  Length  Slot  Name   Signature
   0      10      0    this       Lcom/cxh/test2/Outter$Inner;
}

第11行到35行是常量池的内容,下面逐一第38行的内容:

final com.cxh.test2.Outter this$0;

这行是一个指向外部类对象的指针,看到这里想必大家豁然开朗了。也就是说编译器会默认为成员内部类添加了一个指向外部类对象的引用,那么这个引用是如何赋初值的呢?下面接着看内部类的构造器:

public com.cxh.test2.Outter$Inner(com.cxh.test2.Outter);

从这里可以看出,虽然我们在定义的内部类的构造器是无参构造器,编译器还是会默认添加一个参数,该参数的类型为指向外部类对象的一个引用,所以成员内部类中的Outter this&0 指针便指向了外部类对象,因此可以在成员内部类中随意访问外部类的成员。从这里也间接说明了成员内部类是依赖于外部类的,如果没有创建外部类的对象,则无法对Outter this&0引用进行初始化赋值,也就无法创建成员内部类的对象了。

2.为什么局部内部类和匿名内部类只能访问局部final变量?

想必这个问题也曾经困扰过很多人,在讨论这个问题之前,先看下面这段代码:

public class Test {
    public static void main(String[] args)  {
        
    }
     
    public void test(final int b) {
        final int a = 10;
        new Thread(){
            public void run() {
                System.out.println(a);
                System.out.println(b);
            };
        }.start();
    }
}

这段代码会被编译成两个class文件:Test.class和Test1.class。默认情况下,编译器会为匿名内部类和局部内部类起名为Outter

x.class(x为正整数)。

img

根据上图可知,test方法中的匿名内部类的名字被起为 Test$1。

上段代码中,如果把变量a和b前面的任一个final去掉,这段代码都编译不过。我们先考虑这样一个问题:

当test方法执行完毕之后,变量a的生命周期就结束了,而此时Thread对象的生命周期很可能还没有结束,那么在Thread的run方法中继续访问变量a就变成不可能了,但是又要实现这样的效果,怎么办呢?Java采用了 复制 的手段来解决这个问题。将这段代码的字节码反编译可以得到下面的内容:

img

我们看到在run方法中有一条指令:

bipush 10

这条指令表示将操作数10压栈,表示使用的是一个本地局部变量。这个过程是在编译期间由编译器默认进行,如果这个变量的值在编译期间可以确定,则编译器默认会在匿名内部类(局部内部类)的常量池中添加一个内容相等的字面量或直接将相应的字节码嵌入到执行字节码中。这样一来,匿名内部类使用的变量是另一个局部变量,只不过值和方法中局部变量的值相等,因此和方法中的局部变量完全独立开。

下面再看一个例子:

public class Test {
    public static void main(String[] args)  {
         
    }
     
    public void test(final int a) {
        new Thread(){
           public void run() {
                System.out.println(a);
            };
        }.start();
    }
}

反编译得到:

img

我们看到匿名内部类Test$1的构造器含有两个参数,一个是指向外部类对象的引用,一个是int型变量,很显然,这里是将变量test方法中的形参a以参数的形式传进来对匿名内部类中的拷贝(变量a的拷贝)进行赋值初始化。

也就说如果局部变量的值在编译期间就可以确定,则直接在匿名内部里面创建一个拷贝。如果局部变量的值无法在编译期间确定,则通过构造器传参的方式来对拷贝进行初始化赋值。

从上面可以看出,在run方法中访问的变量a根本就不是test方法中的局部变量a。这样一来就解决了前面所说的 生命周期不一致的问题。但是新的问题又来了,既然在run方法中访问的变量a和test方法中的变量a不是同一个变量,当在run方法中改变变量a的值的话,会出现什么情况?

对,会造成数据不一致性,这样就达不到原本的意图和要求。为了解决这个问题,java编译器就限定必须将变量a限制为final变量,不允许对变量a进行更改(对于引用类型的变量,是不允许指向新的对象),这样数据不一致性的问题就得以解决了。

到这里,想必大家应该清楚为何 方法中的局部变量和形参都必须用final进行限定了。

3.静态内部类有特殊的地方吗?

从前面可以知道,静态内部类是不依赖于外部类的,也就说可以在不创建外部类对象的情况下创建内部类的对象。另外,静态内部类是不持有指向外部类对象的引用的,这个读者可以自己尝试反编译class文件看一下就知道了,是没有Outter this&0引用的。

三.内部类的使用场景和好处

为什么在Java中需要内部类?总结一下主要有以下四点:

1.每个内部类都能独立的继承一个接口的实现,所以无论外部类是否已经继承了某个(接口的)实现,对于内部类都没有影响。内部类使得多继承的解决方案变得完整,

2.方便将存在一定逻辑关系的类组织在一起,又可以对外界隐藏。

3.方便编写事件驱动程序

4.方便编写线程代码

个人觉得第一点是最重要的原因之一,内部类的存在使得Java的多继承机制变得更加完善。

四.常见的与内部类相关的笔试面试题

1.根据注释填写(1),(2),(3)处的代码

public class Test{
    public static void main(String[] args){
           // 初始化Bean1
           (1)
           bean1.I++;
           // 初始化Bean2
           (2)
           bean2.J++;
           //初始化Bean3
           (3)
           bean3.k++;
    }
    class Bean1{
           public int I = 0;
    }
 
    static class Bean2{
           public int J = 0;
    }
}
 
class Bean{
    class Bean3{
           public int k = 0;
    }
}

从前面可知,对于成员内部类,必须先产生外部类的实例化对象,才能产生内部类的实例化对象。而静态内部类不用产生外部类的实例化对象即可产生内部类的实例化对象。

创建静态内部类对象的一般形式为: 外部类类名.内部类类名 xxx = new 外部类类名.内部类类名()

创建成员内部类对象的一般形式为: 外部类类名.内部类类名 xxx = 外部类对象名.new 内部类类名()

因此,(1),(2),(3)处的代码分别为:

2.下面这段代码的输出结果是什么?

public class Test {
    public static void main(String[] args)  {
        Outter outter = new Outter();
        outter.new Inner().print();
    }
} 

 
class Outter{
    private int a = 1;
    class Inner {
        private int a = 2;
        public void print() {
            int a = 3;
            System.out.println("局部变量:" + a);
            System.out.println("内部类变量:" + this.a);
            System.out.println("外部类变量:" + Outter.this.a);
        }
    }
}

最后补充一点知识:关于成员内部类的继承问题。一般来说,内部类是很少用来作为继承用的。但是当用来继承的话,要注意两点:

1)成员内部类的引用方式必须为 Outter.Inner.

2)构造器中必须有指向外部类对象的引用,并通过这个引用调用super()。这段代码摘自《Java编程思想》

class WithInner {
    class Inner{
         
    }
}
class InheritInner extends WithInner.Inner {
      
    // InheritInner() 是不能通过编译的,一定要加上形参
    InheritInner(WithInner wi) {
        wi.super(); //必须有这句调用
    }
  
    public static void main(String[] args) {
        WithInner wi = new WithInner();
        InheritInner obj = new InheritInner(wi);
    }
}

参考资料:

《java编程思想》

http://www.cnblogs.com/chenssy/p/3388487.html

http://blog.csdn.net/zhangjg_blog/article/details/20000769

http://blog.csdn.net/zhangjg_blog/article/details/19996629

http://blog.csdn.net/zhaoqianjava/article/details/6849812

http://www.cnblogs.com/nerxious/archive/2013/01/24/2875649.html

相关文章:

并发编程下的集合:数组寻址、LinkedList、HashMap、ConcurrentHashMap

如果发现hash取模后的数组索引位下无元素则直接新增,若不是空那就说明存在hash冲突,则判断数组索引位链表结构中的第一个元素的key以及hash值是否与新的key一致则直接覆盖,若不一致则判断当前的数组索引下的链表结构是否为红黑树,若为红黑树则走红黑树的新增方法,若不为红黑树则遍历当前链表结构,遍历中发现某个节点元素的next为null是则直接将新元素指针与next进行关联,若在遍历到next为空前判断到,某个节点的key以及key的hash值与新的key与新的keyhash值一致时则走覆盖。

【日常开发之插件篇】IDEA plugins 神器助我!!

今早因为老代码的一些bug让我突然觉得Idea的一些插件特别好用,我准备将我平时所用到的一些插件做个推荐以及记录。

【日常开发之FTP】Windows开启FTP、Java实现FTP文件上传下载

FTP是一个专门进行文件管理的操作服务,一般来讲可以在任意的操作系统之中进行配置,但是如果考虑到简便性,一般来讲可以直接在Linux系统下进行安装。FTP (File Transfer Protocol、文件传输协议)是TCP/IP协议中的一部分,属于应用层协议。使用FTP最主要的功能是对文件进行管理,所以在FTP内部对于文件支持有两种传输模式:文本模式(ASCII、默认)和二进制模式(Binary),通常文本文件使用ASCIl模式,而对于图片、视频、声音、压缩等文件则会使用二进制的方式进行传输。

【Linux之升华篇】Linux内核锁、用户模式与内核模式、用户进程通讯方式

alloc_pages(gfp_mask, order),_ _get_free_pages(gfp_mask, order)等。字符设备描述符 struct cdev,cdev_alloc()用于动态的分配 cdev 描述符,cdev_add()用于注。外,还支持语义符合 Posix.1 标准的信号函数 sigaction(实际上,该函数是基于 BSD 的,BSD。从最初的原子操作,到后来的信号量,从。(2)命名管道(named pipe):命名管道克服了管道没有名字的限制,因此,除具有管道所具有的。

【Mongdb之数据同步篇】什么是Oplog、Mongodb 开启oplog,java监听oplog并写入关系型数据库、Mongodb动态切换数据源

oplog是local库下的一个固定集合,Secondary就是通过查看Primary 的oplog这个集合来进行复制的。每个节点都有oplog,记录这从主节点复制过来的信息,这样每个成员都可以作为同步源给其他节点。Oplog 可以说是Mongodb Replication的纽带了。

【日常开发之Windows共享文件】Java实现Windows共享文件上传下载

下拉框选择你选择的用户点击添加,然后共享确定。创建一个文件夹然后点击属性界面,点击共享。maven版本存在于SMB协议的兼容问题。首先开启服务,打开控制面板点击程序。点击启用或关闭Windows功能。我这边是专门创建了一个用户。SMB1.0选中红框内的。

CXFServlet类的作用

CXFServlet是Apache CXF框架中的一个核心组件,用于处理HTTP请求并将它们转换为Web服务调用。通过配置CXFServlet,你可以轻松地部署和管理SOAP和RESTful Web服务。

@Scheduled注解的scheduler属性什么作用

注解是 Spring Framework 提供的一种机制,用于定义计划任务,即周期性执行的任务。 注解可以应用于方法上,以指示 Spring 容器在特定的时间间隔或按照某种调度规则来调用该方法。 属性是 注解的一个可选属性,它的作用是允许开发者指定一个自定义的 对象来控制任务的调度方式。默认情况下, 注解使用 Spring 内部的 来执行任务,但如果需要更高级的定制化需求,可以通过 属性指定一个自定义的 实现。自定义调度器:共享调度器资源:高级调度需求:假设你想使用 作为调度器,并且希望所有带有

过滤器、拦截器、aop的先后顺序和作用范围&拦截器preHandle(),postHandle(),afterComplation()方法执行顺序

在Spring框架中,过滤器(Filter)、拦截器(Interceptor)和面向切面编程(AOP)都是用于处理请求和处理流程的组件,但它们的作用范围和触发时机有所不同。下面我会解释这三者的先后顺序和作用范围。执行顺序:请注意,这个顺序可能因具体的配置和使用的技术而有所不同。在实际应用中,建议根据项目的具体需求来合理配置和使用这些组件。拦截器执行流程图:实现拦截器需要实现这个接口,这个 接口中有三个默认方法,这三个方法的执行顺序:我们实现接口然后重写这三个方法,就会在对应的时机被自动执行。这里就是调用处理

Zookeeper概要、协议、应用场景

Zoopkeeper提供了一套很好的分布式集群管理的机制,就是它这种基于层次型的目录树的数据结构并对树中的节点进行有效管理,从而可以设计出多种多样的分布式的数据管理模型,作为分布式系统的沟通调度桥梁。

spring.factories文件的作用

即spring.factories文件是帮助spring-boot项目包以外的bean(即在pom文件中添加依赖中的bean)注册到spring-boot项目的spring容器中。在Spring Boot启动时,它会扫描classpath下所有的spring.factories文件,加载其中的自动配置类,并将它们注入到Spring ApplicationContext中,使得项目能够自动运行。spring.factories文件是Spring Boot自动配置的核心文件之一,它的作用是。

Spring事务七大传播机制与五个隔离级别,嵌套事务

如果当前方法正有一个事务在运行中,则该方法应该运行在一个嵌套事务中,被嵌套的事务可以独立于被封装的事务中进行提交或者回滚。如果封装事务存在,并且外层事务抛出异常回滚,那么内层事务必须回滚,反之,内层事务并不影响外层事务。当前方法必须在一个具有事务的上下文中运行,如有客户端有事务在进行,那么被调用端将在该事务中运行,否则的话重新开启一个事务。当前方法必须运行在它自己的事务中。一个新的事务将启动,而且如果有一个现有的事务在运行的话,则这个方法将在运行期被挂起,直到新的事务提交或者回滚才恢复执行。

常见的七种加密算法及实现

**数字签名**、**信息加密** 是前后端开发都经常需要使用到的技术,应用场景包括了用户登入、交易、信息通讯、`oauth` 等等,不同的应用场景也会需要使用到不同的签名加密算法,或者需要搭配不一样的 **签名加密算法** 来达到业务目标。这里简单的给大家介绍几种常见的签名加密算法和一些典型场景下的应用。## 正文### 1. 数字签名**数字签名**,简单来说就是通过提供 **可鉴别** 的 **数字信息** 验证 **自身身份** 的一种方式。一套 **数字签名** 通常定义两种 **互补

7min到40s:SpringBoot 启动优化实践

然后重点排查这些阶段的代码。先看下。

SpringBoot系列教程之Bean之指定初始化顺序的若干姿势

之前介绍了@Order注解的常见错误理解,它并不能指定 bean 的加载顺序,那么问题来了,如果我需要指定 bean 的加载顺序,那应该怎么办呢?本文将介绍几种可行的方式来控制 bean 之间的加载顺序。

在Java中使用WebSocket

WebSocket是一种协议,用于在Web应用程序和服务器之间建立实时、双向的通信连接。它通过一个单一的TCP连接提供了持久化连接,这使得Web应用程序可以更加实时地传递数据。WebSocket协议最初由W3C开发,并于2011年成为标准。

3种方案,模拟两个线程抢票

在多线程编程中,资源竞争是一个常见的问题。资源竞争发生在多个线程试图同时访问或修改共享资源时,可能导致数据不一致或其他并发问题。在模拟两个线程抢票的场景中,我们需要考虑如何公平地分配票,并确保每个线程都有机会成功获取票。本篇文章将通过三种方式来模拟两个线程抢票的过程,以展示不同的并发控制策略。使用 Synchronized 来确保一次只有一个线程可以访问票资源。使用 ReentrantLock 来实现线程间的协调。使用 Semaphore 来限制同时访问票的线程数量。

替代Druid,HakariCP 为什么这么快?

这次源码探究,真的感觉看到了无数个小细节,无数个小优化,积少成多。平时开发过程中,一些小的细节也一定要“扣”。

Java中volatile 的使用场景有哪些?

volatile是一种轻量级的同步机制,它能保证共享变量的可见性,同时禁止重排序保证了操作的有序性,但是它无法保证原子性。所以使用volatilevolatile。

JDK22 正式发布了 !

Java 22 除了推出了新的增强功能和特性,也获得 Java Management Service (JMS) 的支持,这是一项新的 Oracle 云基础设施远程软件服务(Oracle Cloud Infrastructure, OCI) 原生服务,提供统一的控制台和仪表盘,帮助企业管理本地或云端的 Java 运行时和应用。使包含运行时计算值的字符串更容易表达,简化 Java 程序的开发工作,同时提高将用户提供的值编写成字符串,并将字符串传递给其他系统的程序的安全性。支持开发人员自由地表达构造器的行为。

Jackson 用起来!

你可以创建自定义序列化器和反序列化器以自定义特定字段或类的序列化和反序列化行为。为此,请创建一个实现或接口的类,并在需要自定义的字段或类上使用和注解。@Override// ...其他代码...优势性能优异:Jackson在序列化和反序列化过程中表现出优秀的性能,通常比其他Java JSON库更快。灵活性:通过注解、自定义序列化器/反序列化器等功能,Jackson提供了丰富的配置选项,允许你根据需求灵活地处理JSON数据。易于使用:Jackson的API设计简洁明了,易于学习和使用。

拜托!别再滥用 ! = null 判空了!!

另外,也许受此习惯影响,他们总潜意识地认为,所有的返回都是不可信任的,为了保护自己程序,就加了大量的判空。如果你养成习惯,都是这样写代码(返回空collections而不返回null),你调用自己写的方法时,就能大胆地忽略判空)这种情况下,null是个”看上去“合理的值,例如,我查询数据库,某个查询条件下,就是没有对应值,此时null算是表达了“空”的概念。最终,项目中会存在大量判空代码,多么丑陋繁冗!,而不要返回null,这样调用侧就能大胆地处理这个返回,例如调用侧拿到返回后,可以直接。

详解Java Math类的toDegrees()方法:将参数从弧度转换为角度

Java Math 类的 toDegrees() 方法是将一个角度的弧度表示转换为其度表示,返回值为double类型,表示从弧度数转换而来的角度数。这就是Java Math 类的 toDegrees() 方法的攻略。我们已经了解了该方法的基本概念、语法、注意事项以及两个示例。希望这篇攻略对你有所帮助。

SpringBoot接口防抖(防重复提交)的一些实现方案

作为一名老码农,在开发后端Java业务系统,包括各种管理后台和小程序等。在这些项目中,我设计过单/多租户体系系统,对接过许多开放平台,也搞过消息中心这类较为复杂的应用,但幸运的是,我至今还没有遇到过线上系统由于代码崩溃导致资损的情况。这其中的原因有三点:一是业务系统本身并不复杂;二是我一直遵循某大厂代码规约,在开发过程中尽可能按规约编写代码;三是经过多年的开发经验积累,我成为了一名熟练工,掌握了一些实用的技巧。啥是防抖所谓防抖,一是防用户手抖,二是防网络抖动。

公司新来一个同事:为什么 HashMap 不能一边遍历一边删除?一下子把我问懵了!

前段时间,同事在代码中KW扫描的时候出现这样一条:上面出现这样的原因是在使用foreach对HashMap进行遍历时,同时进行put赋值操作会有问题,异常ConcurrentModificationException。于是帮同简单的看了一下,印象中集合类在进行遍历时同时进行删除或者添加操作时需要谨慎,一般使用迭代器进行操作。于是告诉同事,应该使用迭代器Iterator来对集合元素进行操作。同事问我为什么?这一下子把我问蒙了?对啊,只是记得这样用不可以,但是好像自己从来没有细究过为什么?

每天一个摆脱if-else工程师的技巧——优雅的参数校验

在日常的开发工作中,为了程序的健壮性,大部分方法都需要进行入参数据校验。最直接的当然是在相应方法内对数据进行手动校验,但是这样代码里就会有很多冗余繁琐的if-else。throw new IllegalArgumentException("用户姓名不能为空");throw new IllegalArgumentException("性别不能为空");throw new IllegalArgumentException("性别错误");

SpringBoot请求转发与重定向

但是可能由于B网址相对于A网址过于复杂,这样搜索引擎就会觉得网址A对用户更加友好,因而在重定向之后任然显示旧的网址A,但是显示网址B的内容。在平常使用手机的过程当中,有时候会发现网页上会有浮动的窗口,或者访问的页面不是正常的页面,这就可能是运营商通过某种方式篡改了用户正常访问的页面。重定向,是指在Nginx中,重定向是指通过修改URL地址,将客户端的请求重定向到另一个URL地址的过程,Nginx中实现重定向的方式有多种,比如使用rewrite模块、return指令等。使用场景:在返回视图的前面加上。

SSO 单点登录和 OAuth2.0 有何区别?

此方法的缺点是它依赖于浏览器和会话状态,对于分布式或者微服务系统而言,可能需要在服务端做会话共享,但是服务端会话共享效率比较低,这不是一个好的方案。在单点登录的上下文中,OAuth 可以用作一个中介,用户在一个“授权服务器”上登录,并获得一个访问令牌,该令牌可以用于访问其他“资源服务器”上的资源。首先,SSO 主要关注用户在多个应用程序和服务之间的无缝切换和保持登录状态的问题。这种方法通过将登录认证和业务系统分离,使用独立的登录中心,实现了在登录中心登录后,所有相关的业务系统都能免登录访问资源。

TCP协议-TCP连接管理

TCP协议是 TCP/IP 协议族中一个非常重要的协议。它是一种面向连接、提供可靠服务、面向字节流的传输层通信协议。TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)。

接口响应慢?那是你没用 CompletableFuture 来优化!

大多数程序员在平时工作中,都是增删改查。这里我跟大家讲解如何利用CompletableFuture优化项目代码,使项目性能更佳!