


Tableaux Java et génériques : covariance ou invariance : quelle est la différence ?
Tableaux Java : covariance vs invariance générique
En Java, les tableaux présentent une covariance tandis que les génériques maintiennent l'invariance. Pour comprendre l'importance de cette distinction, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique entourant leur mise en œuvre.
Tableaux : la justification de la covariance
Les premières itérations de Java manquaient de génériques . Pour garantir la flexibilité dans la gestion des types d'éléments, les tableaux ont été intentionnellement rendus covariants. Cela a permis aux programmeurs de définir des fonctions fonctionnant sur tous les types de tableaux, quels que soient leurs types d'éléments. Par exemple, on pourrait créer une fonction :
boolean equalArrays (Object[] a1, Object[] a2);
Cette fonction pourrait comparer des éléments de n'importe quel type de tableau à l'aide de la méthode Object.equals, offrant ainsi un moyen élégant de traiter la variance de type.
Génériques : préserver l'invariance
Lorsque les génériques ont été introduits dans Java, la décision a été prise de les garder invariants. Cette retenue était cruciale pour éviter les erreurs d'exécution qui pouvaient survenir lors de l'attribution d'éléments à des collections génériques. Par exemple, autoriser List
List<dog> dogs = new List<dog>(); List<animal> animals = dogs; animals.add(new Cat()); Dog dog = dogs.get(0); // Runtime error if attempted</animal></dog></dog>
En résumé, les tableaux ont été rendus covariants pour prendre en charge les opérations polymorphes dans les systèmes Java existants. Les génériques, quant à eux, maintiennent l'invariance pour éviter les erreurs de type à l'exécution et garantir la sécurité des types.
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.

JavaplaysaSignificantroleiniotDuetOtsPlatformIndependence.1)

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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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