Warum Ganzzahlwerte zwischen -128 und 127 in Java zwischengespeichert werden
In Java verwendet die Integer-Klasse Caching, um die Leistung durch häufiges Speichern zu optimieren Verwendete Werte zwischen -128 und 127. Dieser Caching-Mechanismus stellt konsistente Objektreferenzen für gemeinsame Ganzzahlen sicher Werte.
Begründung für das Caching von -128 bis 127
Die Java-Sprachspezifikation schreibt vor, dass ein Integer-Objekt, das aus einem ganzzahligen Grundwert in diesem Bereich erstellt wird, immer auf den Wert verweisen muss dasselbe Objekt, unabhängig von der Anzahl der Konvertierungen. Dadurch wird sichergestellt, dass diese häufig verwendeten Werte schnell zugänglich und konsistent sind.
Zusätzliches Caching
Der Java-Compiler und die virtuelle Maschine können basierend auf Nutzungsmustern zusätzliche Werte außerhalb dieses Bereichs zwischenspeichern . Dies ist ein pragmatischer Kompromiss, um eine verbesserte Leistung für typische Anwendungsfälle bereitzustellen. Kleinere Geräte profitieren beispielsweise von der Speichereinsparung, während größere Systeme möglicherweise umfangreicheres Caching ermöglichen.
Cache-Größe anpassen
Während der Bereich der zwischengespeicherten Werte im Allgemeinen schwierig ist -coded bietet die Hotspot-JVM die Option -XX:AutoBoxCacheMax, um die Standard-Cache-Größe zu überschreiben. Durch Angabe dieser Option können Entwickler die Anzahl der zwischengespeicherten Werte entsprechend ihren Anforderungen anpassen und so mehr Flexibilität für spezielle Szenarien bieten.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum speichert Java ganze Zahlen zwischen -128 und 127?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Java wird aufgrund seiner Unabhängigkeit der Plattform in Anwendungen auf Unternehmensebene häufig verwendet. 1) Die Unabhängigkeit der Plattform wird über Java Virtual Machine (JVM) implementiert, sodass der Code auf jeder Plattform ausgeführt wird, die Java unterstützt. 2) Sie vereinfacht die plattformübergreifenden Bereitstellungs- und Entwicklungsprozesse und bieten mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. 3) Es ist jedoch notwendig, auf Leistungsunterschiede und die Kompatibilität der Bibliotheksbibliothek zu achten und Best Practices wie die Verwendung von reinen Java-Code und plattformübergreifenden Tests einzusetzen.

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Java eignet sich für die Entwicklung von Cross-Server-Webanwendungen. 1) Javas Philosophie "einmal schreiben, überall rennen" lässt ihren Code auf jeder Plattform ausgeführt, die JVM unterstützt. 2) Java verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem, einschließlich Tools wie Frühling und Winterschlaf, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen. 3) Java spielt hervorragend in Bezug auf Leistung und Sicherheit und bietet effizientes Speichermanagement und starke Sicherheitsgarantien.

JVM implementiert die Wora-Merkmale von Java durch Bytecode-Interpretation, plattformunabhängige APIs und dynamische Klassenbelastung: 1. Bytecode wird als Maschinencode interpretiert, um einen plattformübergreifenden Betrieb sicherzustellen. 2. Unterschiede zwischen API -abstrakter Betriebssystem; 3. Die Klassen werden zur Laufzeit dynamisch geladen, um eine Konsistenz zu gewährleisten.

Die neueste Version von Java löst effektiv plattformspezifische Probleme durch JVM-Optimierung, Standardbibliotheksverbesserungen und Unterstützung von Drittanbietern. 1) JVM -Optimierung, wie der ZGC von Java11, verbessert die Leistung der Müllsammlung. 2) Standardbibliotheksverbesserungen wie das Modulsystem von Java9, das plattformbedingte Probleme reduziert. 3) Bibliotheken von Drittanbietern bieten plattformoptimierte Versionen wie OpenCV.

Der Bytecode -Überprüfungsprozess des JVM enthält vier wichtige Schritte: 1) Überprüfen Sie, ob das Klassendateiformat den Spezifikationen entspricht, 2) Überprüfen Sie die Gültigkeit und Korrektheit der Bytecode -Anweisungen, 3) die Datenflussanalyse durchführen, um die Sicherheitstypsicherheit zu gewährleisten, und 4) Ausgleich der gründlichen Überprüfung und Leistung der Verifizierung. Durch diese Schritte stellt die JVM sicher, dass nur sichere, korrekte Bytecode ausgeführt wird, wodurch die Integrität und Sicherheit des Programms geschützt wird.


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