생성자 참조에는 classname::new 구문이 사용됩니다.
생성자 호환 메서드가 있는 기능적 인터페이스에 할당할 수 있습니다.
매개변수화된 생성자를 사용한 예
- 기능적 인터페이스에 매개변수가 하나인 메서드가 있는 경우 참조는 해당 매개변수가 있는 생성자와 연결됩니다.
MyFunc myClassCons = MyClass::new;
MyClass mc = myClassCons.func("테스트 중");
- 여기서 MyClass(String s)는 참조된 생성자입니다.
기본 생성자를 사용한 예
- 매개변수 없는 생성자를 참조하려면 메서드에도 매개변수가 없는 기능적 인터페이스를 사용해야 합니다.
MyFunc2 myClassCons = MyClass::new;
MyClass mc = myClassCons.func();
일반 클래스와 함께 사용
- 일반 클래스의 경우 참조를 생성할 때 유형을 지정할 수 있습니다.
MyGenClass
- 유형 추론 덕분에 사양이 항상 필수는 아닙니다.
유형 추론
- 생성자에 대한 참조는 기능적 인터페이스 방법에 가장 적합한 생성자를 자동으로 선택합니다.
// 생성자 참조를 보여줍니다.
// MyFunc는 메서드가
을 반환하는 기능적 인터페이스입니다.
// MyClass 참조.
MyFunc 인터페이스 {
MyClass func(String s);
}
클래스 MyClass {
개인 문자열 문자열;
// 이 생성자는 하나의 인수를 사용합니다.
MyClass(String s) { str = s; }
// 기본 생성자입니다.
MyClass() { str = ""; }
// ...
String getStr() { return str; }
}
클래스 ConstructorRefDemo {
공개 정적 무효 메인(문자열 인수[])
{
// MyClass 생성자에 대한 참조를 생성합니다.
// MyFunc의 func() 메소드는 하나의 인수를 취하므로
// new는 MyClass
의 매개변수화된 생성자를 참조합니다.
// 기본 생성자가 아닙니다.
MyFunc myClassCons = MyClass::new; 생성자 참조
// 이 생성자 참조를 사용하여 MyClass의 인스턴스를 생성합니다.
MyClass mc = myClassCons.func("테스트 중");
// 새로 생성된 MyClass 인스턴스를 사용합니다.
System.out.println("mc의 문자열은 " mc.getStr());
}
}
위 내용은 빌더 참조의 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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