Convertir un tableau nul en une liste vide dans Java
Cette question aborde comment transformer un tableau potentiellement nul en une liste vide en Java. Le problème de base consiste à gérer le NullPointerException
qui se produirait si vous essayiez d'utiliser directement un tableau nul avec des méthodes en attendant une liste ou un tableau. La solution implique une vérification conditionnelle de la nullité suivie d'une création de liste appropriée. Il existe plusieurs approches, chacune avec différents niveaux de concision et d'efficacité.
Comment puis-je gérer en toute sécurité les tableaux nuls en Java lorsque j'ai besoin d'une liste?
La manipulation sûre des tableaux nuls lorsqu'une liste est nécessaire nécessite une vérification nulle robuste avant toute opération de tableau. Ne pas le faire conduira inévitablement à un NullPointerException
. L'approche la plus courante consiste à utiliser une instruction conditionnelle (par exemple, une instruction if
) pour vérifier si le tableau est nul. Si c'est le cas, une liste vide est créée; Sinon, le tableau est converti en liste. Cela peut être fait en utilisant Arrays.asList()
, mais sachez que cette méthode renvoie une liste de taille fixe soutenue par le tableau d'origine. La modification de la liste retournée modifiera le tableau d'origine et vice-versa. Pour les listes indépendantes, il est préférable d'utiliser une boucle ou des flux pour créer une nouvelle liste.
Voici un exemple en utilisant une instruction if
et Arrays.asList()
:
import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.List; public class NullArrayToList { public static List<Integer> nullSafeConversion(Integer[] arr) { if (arr == null) { return new ArrayList<>(); // Return an empty ArrayList } else { return Arrays.asList(arr); // Returns a fixed-size list } } public static List<Integer> nullSafeConversionNewList(Integer[] arr) { if (arr == null) { return new ArrayList<>(); } else { return new ArrayList<>(Arrays.asList(arr)); //Creates a new modifiable list } } public static void main(String[] args) { Integer[] arr1 = null; Integer[] arr2 = {1, 2, 3}; System.out.println(nullSafeConversion(arr1)); // Output: [] System.out.println(nullSafeConversion(arr2)); // Output: [1, 2, 3] System.out.println(nullSafeConversionNewList(arr1)); // Output: [] System.out.println(nullSafeConversionNewList(arr2)); // Output: [1, 2, 3] } }
quel est le moyen le plus efficace de convertir un tableau potentiellement nu créations d'objets. L'approche la plus efficace est une instruction concise
qui vérifie Null et ne crée une liste vide que lorsque cela est nécessaire. L'utilisation de est relativement efficace pour les tableaux non nuls, mais la création d'une nouvelle liste à partir de celui-ci, comme le montre if
ci-dessus, est plus intensive aux ressources. Évitez les itérations inutiles ou les opérations de flux si vous avez affaire à des tableaux potentiellement importants, car ils ajoutent des frais généraux. La solution simple basée à Arrays.asList()
présentée dans la section précédente représente un bon équilibre entre lisibilité et efficacité. nullSafeConversionNewList
if
Y a-t-il des fonctions Java intégrées pour convertir directement un tableau nul en une liste vide, ou dois-je écrire du code personnalisé?
Non, il n'y a pas de liste de java intégrée à une seule étape. Vous devez écrire du code personnalisé, comme démontré dans les exemples ci-dessus, pour vérifier explicitement la nullité et créer la liste en conséquence. Bien que
puisse convertir un tableau non nul en liste, il ne gère pas le boîtier nul gracieusement. Par conséquent, une vérification conditionnelle et une création de liste sont nécessaires pour assurer une manipulation robuste et sûre des tableaux potentiellement nuls.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)

Thes solution tohandlefilepathsacrosswindowsandlinuxinjavaistouspaths.get () fromthejava.nio.filepackage.1) usePaths.get () withystem.getproperty ("user.dir") et therelatif

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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