


Quelle est la différence entre les méthodes Java « wait() » et « sleep() » ?
Comprendre la distinction entre "wait()" et "sleep()" en Java
Les threads en Java ont deux méthodes cruciales pour la synchronisation des threads : "wait()" et "sleep()". Reconnaître les différences entre ces méthodes est essentiel pour gérer efficacement l'exécution des threads.
Différences clés
- Contrôle des ressources : "attendre ()" libère le verrou sur l'objet actuel, rendant le thread éligible pour être réveillé par l'appel d'un autre thread à "notify()." "sleep()", en revanche, conserve le verrouillage du thread sur l'objet.
- Consommation du CPU : "wait()" permet au thread d'entrer dans un état dormant sans consommer le CPU cycles, ce qui le rend plus économe en énergie. En revanche, "sleep()" consomme des cycles de processeur pendant la durée de veille spécifiée.
Pourquoi les deux méthodes ?
Java fournit à la fois "wait ()" et "sleep()" pour répondre à un usage spécifique cases:
- "wait()": Utilisé lorsqu'un thread doit attendre qu'un événement ou une condition se produise. Il libère le verrou sur l'objet afin que d'autres threads puissent continuer.
- "sleep()": Utilisé lorsqu'un thread doit suspendre temporairement son exécution pour une durée spécifiée. Il maintient le verrou sur l'objet, garantissant la sécurité des threads mais consommant des ressources CPU.
Détails d'implémentation
Au niveau de l'implémentation, "wait() " et " sleep () " ont des valeurs différentes mécanismes :
- "wait()": Invoque la méthode "wait()" de l'objet, qui place le thread dans un pool d'attente associé à l'objet.
- "sleep()": Utilise des méthodes statiques dans la classe Thread, y compris "sleep(long millis)", qui met le thread en pause pendant le nombre de millisecondes spécifié.
Best Practices
Pour éviter les réveils intempestifs de "wait()", il est recommandé d'utiliser une technique d'attente conditionnelle :
synchronized (mon) { while (!condition) { mon.wait(); } }
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Java est largement utilisé dans les applications au niveau de l'entreprise en raison de son indépendance de la plate-forme. 1) L'indépendance de la plate-forme est implémentée via Java Virtual Machine (JVM), afin que le code puisse fonctionner sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge Java. 2) Il simplifie les processus de déploiement et de développement multiplateforme, offrant une plus grande flexibilité et évolutivité. 3) Cependant, il est nécessaire de prêter attention aux différences de performance et à la compatibilité des bibliothèques tierces et à adopter les meilleures pratiques telles que l'utilisation du code Java pur et des tests multiplateformes.

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Java'splatformIndependanceissignifificantBecauseitAllowsDeveloperstowRiteCodeOnceAndUniTonanyPlatFormwithajvm. This "WriteOnce, runanywhere" (wora) approchoffers: 1) cross-plateformcompatibilité, activant la réévaluation

Java convient pour développer des applications Web inter-serveur. 1) La philosophie de "Write Once, Run Everwhere" de Java fait fonctionner son code sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge JVM. 2) Java a un écosystème riche, y compris des outils tels que le printemps et l'hibernate, pour simplifier le processus de développement. 3) Java fonctionne parfaitement dans la performance et la sécurité, offrant une gestion efficace de la mémoire et de solides garanties de sécurité.

JVM implémente les fonctionnalités WORA de Java via l'interprétation des bytecodes, les API indépendantes de la plate-forme et le chargement de classe dynamique: 1. ByteCode est interprété comme du code machine pour assurer le fonctionnement de la plate-forme multiplié; 2. Différences de système d'exploitation abstraites API standard; 3. Les classes sont chargées dynamiquement au moment de l'exécution pour assurer la cohérence.

La dernière version de Java résout efficacement les problèmes spécifiques à la plate-forme grâce à l'optimisation JVM, aux améliorations de la bibliothèque standard et à la prise en charge de la bibliothèque tierce. 1) L'optimisation JVM, comme le ZGC de Java11, améliore les performances de la collecte des ordures. 2) Améliorations standard des bibliothèques, telles que le système de module de Java9, réduisant les problèmes liés à la plate-forme. 3) Les bibliothèques tierces fournissent des versions optimisées à plateforme, telles que OpenCV.

Le processus de vérification Bytecode de JVM comprend quatre étapes de clé: 1) Vérifiez si le format de fichier de classe est conforme aux spécifications, 2) vérifiez la validité et l'exactitude des instructions de bytecode, 3) effectuer une analyse du flux de données pour assurer la sécurité du type et 4) équilibrant la minutie et les performances de la vérification. Grâce à ces étapes, le JVM garantit que seul le bytecode sécurisé est exécuté, protégeant ainsi l'intégrité et la sécurité du programme.


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