次の例は、Java Util クラスの tMap.keySet()、tMap.values()、および tMap.firstKey() メソッドを使用して、設定された要素を出力する方法を示しています:
/* author by w3cschool.cc Main.java */ import java.util.*; public class Main{ public static void main(String[] args) { System.out.println("TreeMap 实例!\n"); TreeMap tMap = new TreeMap(); tMap.put(1, "Sunday"); tMap.put(2, "Monday"); tMap.put(3, "Tuesday"); tMap.put(4, "Wednesday"); tMap.put(5, "Thursday"); tMap.put(6, "Friday"); tMap.put(7, "Saturday"); System.out.println("TreeMap 键:" + tMap.keySet()); System.out.println("TreeMap 值:" + tMap.values()); System.out.println("键为 5 的值为: " + tMap.get(5)+ "\n"); System.out.println("第一个键: " + tMap.firstKey() + " Value: " + tMap.get(tMap.firstKey()) + "\n"); System.out.println("最后一个键: " + tMap.lastKey() + " Value: "+ tMap.get(tMap.lastKey()) + "\n"); System.out.println("移除第一个数据: " + tMap.remove(tMap.firstKey())); System.out.println("现在 TreeMap 键为: " + tMap.keySet()); System.out.println("现在 TreeMap 包含: " + tMap.values() + "\n"); System.out.println("移除最后一个数据: " + tMap.remove(tMap.lastKey())); System.out.println("现在 TreeMap 键为: " + tMap.keySet()); System.out.println("现在 TreeMap 包含: " + tMap.values()); } }
上記のコードを実行した出力結果は:
TreeMap 实例! TreeMap 键:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] TreeMap 值:[Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday] 键为 5 的值为: Thursday 第一个键: 1 Value: Sunday 最后一个键: 7 Value: Saturday 移除第一个数据: Sunday 现在 TreeMap 键为: [2, 3, 4, 5, 6, 7] 现在 TreeMap 包含: [Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday] 移除最后一个数据: Saturday 现在 TreeMap 键为: [2, 3, 4, 5, 6] 现在 TreeMap 包含: [Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday]
上記は Java の例です - コレクションの出力コンテンツです。その他の関連コンテンツについては、PHP 中国語 Web サイト (www.php.cn) に注意してください。

JVMは、バイトコード解釈、プラットフォームに依存しないAPI、動的クラスの負荷を介してJavaのWORA機能を実装します。 2。標準API抽象オペレーティングシステムの違い。 3.クラスは、実行時に動的にロードされ、一貫性を確保します。

Javaの最新バージョンは、JVMの最適化、標準的なライブラリの改善、サードパーティライブラリサポートを通じて、プラットフォーム固有の問題を効果的に解決します。 1)Java11のZGCなどのJVM最適化により、ガベージコレクションのパフォーマンスが向上します。 2)Java9のモジュールシステムなどの標準的なライブラリの改善は、プラットフォーム関連の問題を削減します。 3)サードパーティライブラリは、OpenCVなどのプラットフォーム最適化バージョンを提供します。

JVMのバイトコード検証プロセスには、4つの重要な手順が含まれます。1)クラスファイル形式が仕様に準拠しているかどうかを確認し、2)バイトコード命令の有効性と正確性を確認し、3)データフロー分析を実行してタイプの安全性を確保し、検証の完全性とパフォーマンスのバランスをとる。これらの手順を通じて、JVMは、安全で正しいバイトコードのみが実行されることを保証し、それによりプログラムの完全性とセキュリティを保護します。

java'splatformendencealLowsApplicationStorunOperatingSystemwithajvm.1)singlecodebase:writeandcompileonceforallplatforms.2)easyUpdates:updatebytecodeforsimultaneousdeployment.3)テストの実験効果:scalbortffortfforduniverbehaviol.4)

Javaのプラットフォームの独立性は、JVM、JITコンピレーション、標準化、ジェネリック、ラムダ式、Projectpanamaなどのテクノロジーを通じて継続的に強化されています。 1990年代以来、Javaは基本的なJVMから高性能モダンJVMに進化し、さまざまなプラットフォームでのコードの一貫性と効率を確保しています。

Javaはプラットフォーム固有の問題をどのように軽減しますか? Javaは、JVMおよび標準ライブラリを通じてプラットフォームに依存します。 1)bytecodeとjvmを使用して、オペレーティングシステムの違いを抽象化します。 2)標準のライブラリは、パスクラス処理ファイルパス、CHARSETクラス処理文字エンコードなど、クロスプラットフォームAPIを提供します。 3)最適化とデバッグのために、実際のプロジェクトで構成ファイルとマルチプラットフォームテストを使用します。

java'splatformentencentenhancesmicroservicesecturectureby byofferingdeploymentflexability、一貫性、スケーラビリティ、およびポート可能性。1)展開の展開の展開は、AllosmicRoserviThajvm.2)deploymentflexibility lowsmicroserviceSjvm.2)一貫性のあるAcrossServicessimplisimpligiessdevelisementand

Graalvmは、Javaのプラットフォームの独立性を3つの方法で強化します。1。言語間の相互運用性、Javaが他の言語とシームレスに相互運用できるようにします。 2。独立したランタイム環境、graalvmnativeimageを介してJavaプログラムをローカル実行可能ファイルにコンパイルします。 3.パフォーマンスの最適化、Graalコンパイラは、Javaプログラムのパフォーマンスと一貫性を改善するための効率的なマシンコードを生成します。


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