1. 概要
一時的に変更されたメンバー変数の場合、クラスのインスタンス オブジェクトのシリアル化プロセス中に無視されます。したがって、一時変数はオブジェクトのシリアル化および逆シリアル化中に実行されず、ライフ サイクルは呼び出し元のメモリ内にのみ存在し、永続化のためにディスクに書き込まれることはありません。
1. シリアル化
Java におけるオブジェクトのシリアル化とは、オブジェクトをバイト シーケンス形式の表現に変換することを指します。これらのバイト シーケンスには、オブジェクトのデータと情報が含まれています。シリアル化されたオブジェクトは、次のとおりです。データベースやファイルに書き込まれるか、ネットワーク送信に使用されます。一般に、キャッシュを使用する場合 (十分なメモリ領域がない場合は、ハード ディスク上にローカルに保存される場合があります)、またはリモートで rpc (ネットワーク送信) を呼び出す場合、多くの場合、エンティティ クラスに Serializable インターフェイスを実装させる必要があります。シリアル化可能です。もちろん、シリアル化後の最終的な目標は、シリアル化を解除して元の Java オブジェクト インスタンスに復元することです。したがって、シリアライズされたバイト シーケンスを Java オブジェクトに復元することができます (このプロセスはデシリアライズです)。
2. transient キーワードを使用する理由は何ですか?
オブジェクトを永続化する場合、一部の特別なデータ メンバー (ユーザー パスワード、銀行カード番号など) を保存するためにシリアル化メカニズムを使用したくありません。特定のオブジェクトのメンバー変数のシリアル化をオフにするには、メンバー変数の前にキーワード transient を追加します。
3. transient の役割
Transient は Java 言語のキーワードで、メンバー変数がオブジェクトのシリアル化の一部ではないことを示すために使用されます。オブジェクトがシリアル化されるとき、一時変数の値はシリアル化の結果に含まれません。非一時的な変数が含まれます。 static によって変更された静的変数は当然ながらシリアル化できないことに注意してください。
2. 一時的な使用法の概要
(1)変数は一時的な変更により、オブジェクトの永続性の一部ではなくなり、シリアル化後に変数の内容にアクセスできなくなります。
(2) transient キーワードは変数のみを変更できますが、メソッドやクラスは変更できません。ローカル変数は transient キーワードでは変更できないことに注意してください。変数がユーザー定義のクラス変数の場合、クラスは Serializable インターフェイスを実装する必要があります。
(3) 静的変数は、一時的に変更されたかどうかに関係なく、シリアル化できません (クラス内の静的変数が逆シリアル化後に値を保持している場合、その値は現在の JVM 内の対応する静的変数の値になります) )。シリアル化ではオブジェクトの状態が保存され、静的変数ではクラスの状態が保存されるため、シリアル化では静的変数は保存されません。
3. 利用シナリオ
(1) クラス内のフィールド値は他の値に基づいて導出可能長方形クラスには、長さ、幅、面積の 3 つの属性があります。面積はシリアル化する必要はありません。
(2) 一部のセキュリティ情報は、通常の状況では JVM から離れることができません。
(3) Logger インスタンスがクラスで使用されている場合、Logger インスタンスをシリアル化する必要はありません
以上がJava で transient キーワードを使用してシリアル化を制御する方法の詳細内容です。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。

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。

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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。

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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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