Java 코드에 적합한 @NotNull 주석을 선택하는 방법
코드 가독성을 높이고 NullPointerException을 방지하기 위해 많은 개발자가 도구 활용을 모색합니다. IDE 정적 분석 및 FindBugs와 같은. 그러나 동등한 @NotNull/@NonNull 주석이 급증하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 문서에서는 가장 적합한 옵션을 선택하는 데 도움이 되는 사용 가능한 옵션을 자세히 설명합니다.
동등한 주석
다음 목록은 다양한 패키지의 동등한 @NotNull 주석을 제공합니다.
- javax.validation.constraints.NotNull(런타임 검증 만)
- edu.umd.cs.findbugs.annotations.NonNull(FindBugs/SpotBugs)
- javax.annotation.Nonnull(JSR-305 비활성)
- org.jetbrains .annotations.NotNull(IntelliJ IDEA)
- lombok.NonNull(프로젝트 Lombok)
- androidx.annotation.NonNull(Android 주석 패키지)
- org.eclipse.jdt.annotation.NonNull (Eclipse)
선택 기준
JSR 305가 비활성화된 상태에서 @NotNull 주석 선택에는 실용적인 접근 방식이 필요합니다.
구문
의 경우 스타일상의 이유로 특정 IDE, 프레임워크 또는 툴킷과 관련된 주석을 피하는 것이 좋습니다. 이는 다음을 제거합니다. 옵션:
- android.support.annotation
- edu.umd.cs.findbugs.annotations
- org.eclipse.jdt.annotation
- 영형 rg.jetbrains.annotations
- org.checkerframework.checker.nullness.qual
- lombok.NonNull
javax.annotation 또는 javax.validation.constraints?
추가 종속성이 필요한 javax.validation.constraints와 javax.annotation을 비교하면 해당 종속성에 대해 javax.annotation을 약간 선호하는 것으로 나타납니다. 간결함.
구현
유사점: 다음을 제외하고 모든 @NonNull 주석에는 간단한 구현이 있습니다.
- org .jetbrains.annotations (사소한 구현)
- javax.annotation(장기 구현)
- javax.validation.constraints(런타임 주석으로 구현)
차이점: 런타임 주석(javax.annotation, javax.validation.constraints, org.checkerframework.checker.nullness.qual)은 추가 런타임 검사를 제공하지만 예상보다 영향이 적습니다.
사용 가능한 컨텍스트
주석은 사용 가능한 컨텍스트에 따라 다릅니다.
- 일부는 JLS 9.6.4.1 스타일 컨텍스트를 따릅니다. (android.support.annotation, edu.umd.cs.findbugs.annotations, org.jetbrains.annotation, lombok, javax.validation.constraints).
- 다른 것들은 모든 JLS 컨텍스트에서 주석을 활성화합니다(lombok, org.jetbrains.annotations).
결론
논의된 기준에 따라 @NotNull 주석에 대한 실용적인 선택은 javax.annotation.Nonnull입니다. 간결성, 런타임 주석 및 JLS 컨텍스트와의 호환성은 가독성, 정적 분석 및 런타임 검사를 위한 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다.
위 내용은 내 Java 코드에 어떤 `@NotNull` 주석을 선택해야 합니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Java는 플랫폼 독립성으로 인해 엔터프라이즈 수준의 응용 프로그램에서 널리 사용됩니다. 1) 플랫폼 독립성은 JVM (Java Virtual Machine)을 통해 구현되므로 JAVA를 지원하는 모든 플랫폼에서 코드가 실행될 수 있습니다. 2) 크로스 플랫폼 배포 및 개발 프로세스를 단순화하여 유연성과 확장 성을 더 많이 제공합니다. 3) 그러나 성능 차이 및 타사 라이브러리 호환성에주의를 기울이고 순수한 Java 코드 사용 및 크로스 플랫폼 테스트와 같은 모범 사례를 채택해야합니다.

javaplaysaSignificantroleiniotduetoitsplatformincentence.1) itallowscodetobewrittenonceandevices.2) java'secosystemprovidesusefullibrariesforiot.3) itssecurityfeaturesenhanceiotiotsystemsafety.hormormory.hormory.hustupletety.houghmormory

thejava.nio.filepackage.1) withsystem.getProperty ( "user.dir") andtherelativeatthereplattHefilePsiple.2) thepathtopilebtoafne 컨버터링 주제

Java'SplatformIndenceSnictIficantIficantBecauseItAllowsDeveloperstowRiteCodeOnceAntOnitonAnyplatformwithajvm.이 "WriteOnce, Runanywhere"(WORA) 접근자 : 1) 교차 플랫폼 컴퓨팅 성, DeploymentAcrossDifferentoSwithoutissswithoutissuesswithoutissuesswithoutswithoutisssues를 활성화합니다

Java는 크로스 서버 웹 응용 프로그램을 개발하는 데 적합합니다. 1) Java의 "Write Once, Run Everywhere"철학은 JVM을 지원하는 모든 플랫폼에서 코드를 실행합니다. 2) Java는 Spring 및 Hibernate와 같은 도구를 포함하여 개발 프로세스를 단순화하는 풍부한 생태계를 가지고 있습니다. 3) Java는 성능 및 보안에서 훌륭하게 성능을 발휘하여 효율적인 메모리 관리 및 강력한 보안 보증을 제공합니다.

JVM은 바이트 코드 해석, 플랫폼 독립 API 및 동적 클래스 로딩을 통해 Java의 Wora 기능을 구현합니다. 1. 바이트 코드는 크로스 플랫폼 작동을 보장하기 위해 기계 코드로 해석됩니다. 2. 표준 API 추상 운영 체제 차이; 3. 클래스는 런타임에 동적으로로드되어 일관성을 보장합니다.

JAVA의 최신 버전은 JVM 최적화, 표준 라이브러리 개선 및 타사 라이브러리 지원을 통해 플랫폼 별 문제를 효과적으로 해결합니다. 1) Java11의 ZGC와 같은 JVM 최적화는 가비지 수집 성능을 향상시킵니다. 2) Java9의 모듈 시스템과 같은 표준 라이브러리 개선은 플랫폼 관련 문제를 줄입니다. 3) 타사 라이브러리는 OpenCV와 같은 플랫폼 최적화 버전을 제공합니다.

JVM의 바이트 코드 검증 프로세스에는 네 가지 주요 단계가 포함됩니다. 1) 클래스 파일 형식이 사양을 준수하는지 확인, 2) 바이트 코드 지침의 유효성과 정확성을 확인하고 3) 유형 안전을 보장하기 위해 데이터 흐름 분석을 수행하고 4) 검증의 철저한 성능 균형을 유지합니다. 이러한 단계를 통해 JVM은 안전하고 올바른 바이트 코드 만 실행되도록하여 프로그램의 무결성과 보안을 보호합니다.


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