


Warum führt „Arrays.asList()' in Java keine Autobox für primitive Arrays durch?
Arrays.asList()-Rätsel: Seine Einschränkungen verstehen
In Java bietet die Methode Arrays.asList eine praktische Möglichkeit, ein Array zu konvertieren in eine Liste eintragen. Beim Umgang mit primitiven Arrays wie float[] stoßen wir jedoch auf eine Anomalie.
Dieses Code-Snippet funktioniert wie erwartet und erstellt eine Liste von Integer-Objekten:
On the Andererseits kann der folgende Code keine List
Stattdessen ist die Ausgabe eine List
- Warum passiert das?
Arrays.asList akzeptiert einen varargs-Parameter, der eine syntaktische Abkürzung für ein Array ist. Im Fall von Grundelementen wird jedoch das gesamte Array als einzelnes Element und nicht jeder Grundelementwert behandelt. Dies führt zu einer Liste, die ein Array von Grundelementen enthält, und nicht einzelne Grundwerte, die als Objekte verpackt sind.
- Kann das korrigiert werden?
Leider , gibt es keine einfache Möglichkeit, ein int[] in List
- Warum funktioniert Autoboxing hier nicht?
Autoboxing konvertiert normalerweise Grundelemente in ihre entsprechenden Wrapper-Objekte zur Verwendung in Objektsammlungen. Bei der Anwendung auf Arrays von Grundelementen erfolgt dies jedoch nicht elementweise. Diese Einschränkung ergibt sich aus der Tatsache, dass Array-Autoboxing in Java nicht unterstützt wird.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum führt „Arrays.asList()' in Java keine Autobox für primitive Arrays durch?. 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.

JavaplaysaSignificantroleiniotduetoitsplattformindependence.1) ItallowsCodetobewrittenonceandrunonvariousDevices.2) Java'secosystemProvideburlibibrarysForiot.3) ErschöpfungsmusternhanzeIsStemsFepyStemsafaftEdEpety

ThemeolutionToHandleFilepathsacrosswindowsandlinuxinjavaistousepaths.get () von Thejava.nio.FilePackage.1) usepaths

Java'splatformindependenceissignificantbecauseitallowsdeveloperstowritecodeonceandrunitonanyplatformwithaJVM.This"writeonce,runanywhere"(WORA)approachoffers:1)Cross-platformcompatibility,enablingdeploymentacrossdifferentOSwithoutissues;2)Re

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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