이 글은 Java에서 main() 메소드의 사용법을 소개합니다. 이는 특정 참고 가치가 있습니다. 도움이 필요한 친구들이 참고할 수 있기를 바랍니다.
Java 프로그램의 시작 --- main() 메소드의 서명은 다음과 같습니다: public static void main(String[] args) {...} , 여기서
Checks public modifier : JVM이 Java 클래스를 호출하여 JVM이 main() 메소드를 자유롭게 호출할 수 있도록 public 수정자를 사용하여 이 메소드를 노출합니다.
Check static modifier: JVM이 이 메인 메소드를 호출할 때, 먼저 메인 클래스의 객체를 생성한 다음 그 객체를 통해 메인 메소드를 호출하지 않습니다. JVM은 이 클래스를 통해 직접 기본 메소드를 호출하므로 정적을 사용하여 기본 메소드를 수정합니다.
︎ void return value: 메인 메소드는 JVM에 의해 호출되기 때문에 메소드의 반환 값은 JVM으로 반환되는데 이는 의미가 없으므로 main() 메소드는 반환 값이 없습니다.
위 메서드에는 문자열 배열 형식 매개 변수 String[] args도 포함되어 있습니다. 메서드 호출 규칙에 따르면 메서드를 호출하는 사람은 형식 매개 변수에 값을 할당할 책임이 있습니다. 즉, main() 메소드는 JVM에 의해 호출됩니다. 즉, args 매개변수는 JVM에 의해 할당되어야 합니다. 그러나 JVM은 args 배열에 값을 할당하는 방법을 어떻게 알 수 있습니까? 먼저 다음 프로그램을 살펴보겠습니다.
public class ArgsTest{ public static void main(String[] args){ //输出args数组的长度 System.out.println(args.length); //遍历args数组的每一个元素 for(String arg : args){ System.out.println(arg); } } }
위 프로그램은 가장 간단한 "hello world" 프로그램이지만 이 프로그램은 출력 인수 배열의 길이와 배열 요소를 순회하는 코드를 늘립니다. 인수 배열. java ArgsTest 명령을 사용하여 위 프로그램을 실행하고 프로그램이 0만 출력하는지 확인합니다. 이는 args 값이 길이 0의 배열임을 나타냅니다. 컴퓨터에는 사고 능력이 없고 사용자 상호 작용만 충실하게 실행할 수 있으므로 이는 합리적입니다. 주어진 작업에서 프로그램은 args 배열에 대한 매개변수 값을 설정하지 않으므로 JVM은 args 배열의 요소를 알지 못하므로 JVM은 args 배열을 길이가 0인 배열로 설정합니다.
위 프로그램을 실행하려면 명령을 변경하세요.
java ArgsTest Java Spring
인쇄된 결과는 다음과 같습니다.
2 Java Spring
실행할 때 클래스 이름 뒤에 하나 이상이 오면 결론을 내릴 수 있습니다. java 프로그램 문자열(공백으로 구분된 여러 문자열)을 사용하면 JVM은 이러한 문자열을 args 배열 요소에 한 번에 할당합니다. Java 프로그램을 실행할 때 매개변수와 args 배열 사이의 관계는 다음과 같습니다. 첫 번째 매개변수는 첫 번째 배열 요소에 해당하고, 두 번째 매개변수는 두 번째 배열 요소에 해당합니다... 등입니다.
매개변수 자체에 공백이 포함된 경우 매개변수를 큰따옴표 ""로 묶어야 합니다. 그렇지 않으면 JVM은 공백을 매개변수 자체가 아닌 매개변수 구분 기호로 처리합니다. 예를 들어 다음 명령을 사용하여 위 프로그램을 실행합니다.
java ArgsTest "Java Spring"
args의 길이가 1이고 배열 요소가 하나만 있으며 해당 값은 Java Spring입니다.
질문: main() 메소드가 실행되기 전에 "hello world"를 출력하는 방법은 무엇입니까?
우리 모두 알고 있듯이 Java 언어에서는 main() 메소드가 프로그램의 진입 메소드입니다. 프로그램이 실행되면 main() 메소드가 먼저 로드됩니다. main() 메소드는 프로그램이 실행되는 곳입니까? 실행될 첫 번째 모듈은 어떻습니까?
답은 '아니오'입니다. Java 언어에서는 클래스가 로드될 때 정적 블록이 호출되므로 정적 블록을 사용하여 main() 메서드가 실행되기 전에 "hello world"를 출력하는 기능을 구현할 수 있습니다.
public class Test{ static{ System.out.println("hello world"); } public static void main(String[] args){ System.out.println("hello my world"); } }
프로그램 실행 결과는 다음과 같습니다.
hello world hello my world
순서에 관계없이 main() 메소드가 실행되기 전에 정적 코드 블록이 실행되므로 다음 코드는 위 코드와 동일한 출력 결과를 얻습니다.
public class Test{ public static void main(String[] args){ System.out.println("hello my world"); static{ System.out.println("hello world"); } } }
위 내용은 Java의 main() 메소드 사용법 소개의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

javadevelopmentisnotentirelyplatform-IndectionentDuetoSeveralFactors.1) JVMVARIATIONSAFFERFFERFORMANDBEHAVIORACROSSDIFFERENTOS.2) nativelibrariesViajniintrictionPlatform-specificiss.3) filepathsandsystempropertiesdifferbetweenplatectry. 4)

Java 코드는 다른 플랫폼에서 실행할 때 성능 차이가 있습니다. 1) JVM의 구현 및 최적화 전략은 OracleJDK 및 OpenJDK와 같이 다릅니다. 2) 메모리 관리 및 스레드 스케줄링과 같은 운영 체제의 특성도 성능에 영향을 미칩니다. 3) 적절한 JVM을 선택하여 JVM 매개 변수 및 코드 최적화를 조정하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.

Java'SplatformIndenceHASLIMITATIONSINTERFORMANTOWORHEAD, 버전 컴포팅 가능성, 도전 과제, 플랫폼-특이 적 식품, 및 JVMINSTALLATION/MAYMENDENT.ThesefacteThe "WriteOnce, Runanywhere"

Platform IndependenCealLowsProgramStorunannyplatformwithoutModification, whileCross-PlatformDevelopmentRequiressomplatformspecificAdJustments.platformIndence, PreemplifiedByjava, enableStalExecutionButmayPromiseperformance.cross-platformd

jitcompilationinjavaenhancesperformance는 platformindence.1) ItdynamicallyTransLatesByTecodeIntonativeMachinecodeatimeTime, 최적화 FREQUELTEREDCODE.2) TheJVMREMAINSPLATFORM- Independent, 허용 THEMEJAVAAPPLITIONTORUNONDIFFEREN을 허용합니다

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.


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