Java 스위치 문: 정적 상수 사용 시 상수 표현식 예상치 못한 오류
Java 스위치 문으로 작업할 때 케이스 레이블에 사용된 표현식을 확인하는 것이 중요합니다. 상수 표현입니다. 상수 표현식은 컴파일 타임에 평가되어 상수 값을 생성하는 표현식입니다. 이는 실행할 경우를 결정하기 위해 컴파일러가 표현식의 정확한 값을 알아야 하기 때문에 필요합니다.
다음 예에는 세 개의 정적 상수가 있는 클래스가 있습니다.
public abstract class Foo { ... public static final int BAR; public static final int BAZ; public static final int BAM; ... }
그런 다음 스위치 문을 사용하여 상수를 기반으로 관련 문자열을 가져오는 메서드가 있습니다.
public static String lookup(int constant) { switch (constant) { case Foo.BAR: return "bar"; case Foo.BAZ: return "baz"; case Foo.BAM: return "bam"; default: return "unknown"; } }
그러나 이를 컴파일하려고 하면 코드를 사용하면 세 가지 사례 레이블 각각에 대해 상수 표현식 필수 오류가 발생합니다. 이는 필드가 초기화된 후 실행되는 코드의 관점에서 상수는 상수이지만 JLS(Java 언어 사양)에서 요구하는 의미의 컴파일 시간 상수는 아니기 때문입니다.
구체적으로 , JLS는 상수 표현식을 컴파일 타임에 평가하여 상수 값을 생성할 수 있는 표현식으로 정의합니다. 즉, 표현식에는 그 자체가 상수가 아닌 변수나 그 자체가 상수가 아닌 연산이 포함될 수 없습니다.
이 예에서 Foo.BA* 상수는 컴파일 시간 상수가 아닙니다. 초기화 프로그램. 이 문제를 해결하려면 컴파일 시간 상수 표현식을 사용하여 상수를 초기화하면 됩니다.
public abstract class Foo { ... public static final int BAR = 1; public static final int BAZ = 2; public static final int BAM = 3; ... }
이제 코드를 컴파일하면 성공적으로 컴파일되어야 합니다.
또한 주의해야 할 사항이 있습니다. 스위치 문에서 int 상수 대신 열거형을 사용할 수 있습니다. 그러나 열거형에는 int 상수에 없는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, 열거형의 알려진 모든 값에 대한 대소문자가 있더라도 열거형에는 기본 대소문자가 있어야 합니다. 또한 케이스 레이블은 모두 열거형 값으로 평가되는 표현식이 아니라 명시적인 열거형 값이어야 합니다.
위 내용은 정적 상수를 사용할 때 Java Switch 문에서 '상수 표현식 필요' 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits "writeonce, runanywhere"철학

Java에서 플랫폼 별 코드를 작성하는 이유에는 특정 운영 체제 기능에 대한 액세스, 특정 하드웨어와 상호 작용하고 성능 최적화가 포함됩니다. 1) JNA 또는 JNI를 사용하여 Windows 레지스트리에 액세스하십시오. 2) JNI를 통한 Linux 특이 적 하드웨어 드라이버와 상호 작용; 3) 금속을 사용하여 JNI를 통해 MacOS의 게임 성능을 최적화하십시오. 그럼에도 불구하고 플랫폼 별 코드를 작성하면 코드의 이식성에 영향을 미치고 복잡성을 높이며 잠재적으로 성능 오버 헤드 및 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

Java는 Cloud-Native Applications, Multi-Platform 배포 및 교차 운용성을 통해 플랫폼 독립성을 더욱 향상시킬 것입니다. 1) Cloud Native Applications는 Graalvm 및 Quarkus를 사용하여 시작 속도를 높입니다. 2) Java는 임베디드 장치, 모바일 장치 및 양자 컴퓨터로 확장됩니다. 3) Graalvm을 통해 Java는 Python 및 JavaScript와 같은 언어와 완벽하게 통합되어 언어 교차 수용 가능성을 향상시킵니다.

Java의 강력한 유형 시스템은 유형 안전, 통합 유형 변환 및 다형성을 통해 플랫폼 독립성을 보장합니다. 1) 유형 안전성 런타임 오류를 피하기 위해 컴파일 시간에 유형 검사를 수행합니다. 2) 통합 유형 변환 규칙은 모든 플랫폼에서 일관성이 있습니다. 3) 다형성 및 인터페이스 메커니즘은 코드가 다른 플랫폼에서 일관되게 행동하게 만듭니다.

JNI는 Java의 플랫폼 독립성을 파괴 할 것입니다. 1) JNI는 특정 플랫폼에 대한 로컬 라이브러리를 요구합니다. 2) 대상 플랫폼에서 로컬 코드를 컴파일하고 연결해야합니다. 3) 운영 체제 또는 JVM의 다른 버전은 다른 로컬 라이브러리 버전을 필요로 할 수 있습니다.

신흥 기술은 위협을 일으키고 Java의 플랫폼 독립성을 향상시킵니다. 1) Docker와 같은 클라우드 컴퓨팅 및 컨테이너화 기술은 Java의 플랫폼 독립성을 향상 시키지만 다양한 클라우드 환경에 적응하도록 최적화되어야합니다. 2) WebAssembly는 Graalvm을 통해 Java 코드를 컴파일하여 플랫폼 독립성을 확장하지만 성능을 위해 다른 언어와 경쟁해야합니다.

다른 JVM 구현은 플랫폼 독립성을 제공 할 수 있지만 성능은 약간 다릅니다. 1. OracleHotspot 및 OpenJDKJVM 플랫폼 독립성에서 유사하게 수행되지만 OpenJDK에는 추가 구성이 필요할 수 있습니다. 2. IBMJ9JVM은 특정 운영 체제에서 최적화를 수행합니다. 3. Graalvm은 여러 언어를 지원하며 추가 구성이 필요합니다. 4. AzulzingJVM에는 특정 플랫폼 조정이 필요합니다.

플랫폼 독립성은 여러 운영 체제에서 동일한 코드 세트를 실행하여 개발 비용을 줄이고 개발 시간을 단축시킵니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1. 개발 시간을 줄이면 하나의 코드 세트 만 필요합니다. 2. 유지 보수 비용을 줄이고 테스트 프로세스를 통합합니다. 3. 배포 프로세스를 단순화하기위한 빠른 반복 및 팀 협업.


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