Flyweight モードを実装するための Java サンプル コードの共有
/** * 字母 * @author stone * */ public class Letter { private String name; public Letter(String name) { this.name = name; } public String getName() { return name; } }
/** * 一个产生字母对象的 享元工厂(单例工厂) * @author stone * */ public class LetterFactory { private Map<String, Letter> map; private static LetterFactory instance = new LetterFactory(); private LetterFactory() { map = new HashMap<String, Letter>(); } public static LetterFactory getInstance() { return instance; } public void add(Letter letter) { if (letter != null && !map.containsKey(letter.getName())) { map.put(letter.getName(), letter); } System.out.println("map.size====" + map.size()); } public Letter get(String name) { return map.get(name); } }
/* * 享元(Flyweight)模式 结构型模式 主要目的是实现对象的共享 * 字面上看就是 一个 共享元件的模式,这里是将 一些在系统中需要重复使用的对象,共享成单个元件 * * 像JDBC数据库连接池、线程池等 都是应用了享元模式 * 数据库连接池: 创建了一定数量的连接,存入池中,用到时取出,释放时再存入 * 池程池:类似,也是 用到时取出,释放时再存入 * 所以一般 都会有一个集合来存储元件;有一个享元工厂进行元件的管理。 */ public class Test { public static void main(String[] args) { LetterFactory factory = LetterFactory.getInstance(); String word = "easiness"; addLetterByName(factory, word); getLetter(factory, word); } //添加字母对象 static void addLetterByName(LetterFactory factory, String word) { for (char c : word.toCharArray()) { factory.add(new Letter(c + "")); } } //输出字母对象 static void getLetter(LetterFactory factory, String word) { for (char c : word.toCharArray()) { System.out.println(factory.get(c + "")); } } }
map.size====1 map.size====2 map.size====2 map.size====3 map.size====4 map.size====5 map.size====5 flyweight.Letter@3343c8b3 flyweight.Letter@272d7a10 flyweight.Letter@3343c8b3 flyweight.Letter@1aa8c488 flyweight.Letter@3dfeca64 flyweight.Letter@22998b08 flyweight.Letter@1aa8c488
以上がJava で Flyweight モードを実装するためのサンプル コードを共有するの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

新しいテクノロジーは、両方の脅威をもたらし、Javaのプラットフォームの独立性を高めます。 1)Dockerなどのクラウドコンピューティングとコンテナ化テクノロジーは、Javaのプラットフォームの独立性を強化しますが、さまざまなクラウド環境に適応するために最適化する必要があります。 2)WebAssemblyは、Graalvmを介してJavaコードをコンパイルし、プラットフォームの独立性を拡張しますが、パフォーマンスのために他の言語と競合する必要があります。

JVMの実装が異なると、プラットフォームの独立性が得られますが、パフォーマンスはわずかに異なります。 1。OracleHotspotとOpenJDKJVMは、プラットフォームの独立性で同様に機能しますが、OpenJDKは追加の構成が必要になる場合があります。 2。IBMJ9JVMは、特定のオペレーティングシステムで最適化を実行します。 3. Graalvmは複数の言語をサポートし、追加の構成が必要です。 4。AzulzingJVMには、特定のプラットフォーム調整が必要です。

プラットフォームの独立性により、開発コストが削減され、複数のオペレーティングシステムで同じコードセットを実行することで開発時間を短縮します。具体的には、次のように表示されます。1。開発時間を短縮すると、1セットのコードのみが必要です。 2。メンテナンスコストを削減し、テストプロセスを統合します。 3.展開プロセスを簡素化するための迅速な反復とチームコラボレーション。

java'splatformentedencefacilitatesecodereusebyAllowingbyTeCodeCodeCodeCodeTorunonAnyPlatformm.1)DevelopersConcodeCodeOnceOnceOnconconsentEntentEntEntEntEntEntentPlatforms.2)維持化されたアスカデドは、NoeedReadedoesではありません

Javaアプリケーションのプラットフォーム固有の問題を解決するには、次の手順を実行できます。1。Javaのシステムクラスを使用して、システムプロパティを表示して実行中の環境を理解します。 2。ファイルクラスまたはjava.nio.fileパッケージを使用して、ファイルパスを処理します。 3。オペレーティングシステムの条件に応じてローカルライブラリをロードします。 4. VisualVMまたはJProfilerを使用して、クロスプラットフォームのパフォーマンスを最適化します。 5.テスト環境が、Dockerコンテナ化を通じて生産環境と一致していることを確認してください。 6. githubactionsを使用して、複数のプラットフォームで自動テストを実行します。これらの方法は、Javaアプリケーションでプラットフォーム固有の問題を効果的に解決するのに役立ちます。

クラスローダーは、統一されたクラスファイル形式、動的読み込み、親代表団モデル、プラットフォーム非依存バイトコードを通じて、さまざまなプラットフォーム上のJavaプログラムの一貫性と互換性を保証し、プラットフォームの独立性を実現します。

Javaコンパイラによって生成されたコードはプラットフォームに依存しませんが、最終的に実行されるコードはプラットフォーム固有です。 1。Javaソースコードは、プラットフォームに依存しないバイトコードにコンパイルされます。 2。JVMは、特定のプラットフォームのバイトコードをマシンコードに変換し、クロスプラットフォーム操作を保証しますが、パフォーマンスは異なる場合があります。

マルチスレッドは、プログラムの応答性とリソースの利用を改善し、複雑な同時タスクを処理できるため、最新のプログラミングで重要です。 JVMは、スレッドマッピング、スケジューリングメカニズム、同期ロックメカニズムを介して、異なるオペレーティングシステム上のマルチスレッドの一貫性と効率を保証します。


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