이 기사에서는 java에 대한 관련 지식을 제공합니다. 배열의 루프 복사, Arrays.copyOf 메소드, Arrays.copyofRange 메소드 등을 포함하여 기본 원본 코드를 통해 배열 복사를 이해하는 자세한 분석을 주로 소개합니다. 아래 내용이 모든 분들께 도움이 되기를 바랍니다.
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배열을 복사하는 루프
루프를 사용하여 배열을 복사하는 것은 매우 간단합니다. 즉, 루프를 사용하여 배열의 요소를 할당하는 것입니다. 새로운 배열에 하나씩 복사됩니다. 구체적인 코드 구현은 다음과 같습니다.
public static void main(String[] args) { int[] arr = {1,2,3,4,5}; int[] copy = new int[arr.length]; for (int i = 0; i < arr.length; i++) { copy[i] = arr[i]; } }
우리가 일반적으로 생각하는 방법은 다음과 같습니다. JAVA에서 제공하는 좀 더 편리한 방법은 다음과 같습니다.
Arrays.copyOf 메서드
정수 배열을 복사하는 것이므로 Arrays.copyOf 메서드를 사용하여 정수 배열을 복사합니다. 정수 배열뿐만 아니라 다른 유형의 배열도 복사할 수 있습니다.
다음은 정수 배열을 복사하여 Arrays.copyOf 메서드를 설명합니다. 먼저 Arrays.copyOf 메서드의 기본 원본 코드를 살펴보겠습니다.
public static int[] copyOf(int[] original, int newLength) { int[] copy = new int[newLength]; System.arraycopy(original, 0, copy, 0, Math.min(original.length, newLength)); return copy; }
Array.copyOf 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다. 정수 배열이고 형식 매개변수에는 두 개의 매개변수가 있습니다. 하나는 정수 배열이고 다른 하나는 정수 변수입니다.
정식 매개변수의 정수형 배열은 복사하려는 배열의 이름입니다.
형식 매개변수의 정수형 변수는 복사하려는 배열의 길이입니다.
반환값이 있기 때문에 다음과 같이 사용하고 있습니다. Arrays.copyOf 메소드 이때 반환값을 받기 위해서는 배열이 필요합니다. 코드는 다음과 같이 구현됩니다.
public static void main(String[] args) { int[] arr = {1,2,3,4,5}; int[] copy =Arrays.copyOf(arr,arr.length); }
참고: 복사할 배열의 길이를 초과할 경우 복사할 배열의 길이를 초과할 경우 추가 요소의 값은 0이 됩니다. 예: arr 배열을 복사하고 싶은데 arr 배열의 크기가 5입니다. 복사 시 arr.length*2를 변경하면 복사된 배열의 크기는 10이 되고 값은 6~10이 됩니다. 요소는 0이 됩니다. 이는 확장으로도 간주됩니다.
Arrays.copyofRange 메서드
배열의 일부를 복사하려면 Arrays.copyRange 메서드를 사용할 수 있습니다. 위와 동일하게 정수 배열 복사를 사용하여 설명합니다. 먼저 기본 원본 코드를 살펴보겠습니다.
public static int[] copyOfRange(int[] original, int from, int to) { int newLength = to - from; if (newLength < 0) throw new IllegalArgumentException(from + " > " + to); int[] copy = new int[newLength]; System.arraycopy(original, from, copy, 0, Math.min(original.length - from, newLength)); return copy; }
Arrays.copyRange의 원본 코드에서 반환 값이 정수 배열임을 확인할 수 있습니다. 형식 매개변수는 정수 배열, 두 개의 정수 변수입니다.
형식 매개변수의 정수 배열은 복사할 배열의 배열 이름입니다.
형식 매개변수의 두 정수 변수 from 및 to는 복사하려는 배열 요소의 범위입니다. [form, to). 해당 위치의 요소를 제외하고 왼쪽은 닫혀 있고 오른쪽은 열려 있습니다. 코드는 다음과 같이 구현됩니다.
public static void main(String[] args) { int[] arr = {1,2,3,4,5}; int[] copy = Arrays.copyOfRange(arr,1,3); }
참고: 배열 첨자는 0부터 시작하며, 1부터 3까지의 요소는 2, 3, 4를 나타냅니다. 단, 오른쪽은 열린 간격이므로 4는 포함되지 않습니다. , 따라서 배열 지식 2와 3을 복사합니다.
System.arraycopy 방법
그럼 System.arraycopy 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. 실제로 신중한 학생들은 처음 두 방법의 원본 코드에 System.arraycopy 방법이 있고 해당 하위 계층도 이에 의존한다는 것을 발견했습니다. System.arraycopy 방법을 달성합니다. 먼저 기본 원본 코드를 살펴보겠습니다
public static native void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length);
System.arraycopy는 구현의 원본 코드를 볼 수 없습니다. 그 이유는 기본 레이어가 C/C++로 구현되어 있기 때문입니다. 그러나 기본 메서드의 장점은 실행 속도가 매우 빠르다는 것입니다. 코드는 다음과 같이 구현됩니다.
public static void main(String[] args) { int[] arr = {1,2,3,4,5}; int[] copy = new int[arr.length]; System.arraycopy(arr,0,copy,0,arr.length); }
이때, arr의 전체 배열이 복사됩니다. 부분 복사를 원할 경우 형식 매개변수
clone 방법
을 변경하여 부분 복사를 완료할 수 있습니다. 하나는 배열 name.clone 메소드입니다. 코드는 다음과 같이 구현됩니다.
public static void main(String[] args) { int[] arr = {1,2,3,4,5}; int[] copy = arr.clone(); }
복사가 완료되었습니다. 이 메소드는 주로 객체의 복사본을 생성하지만 주소는 여전히 다릅니다.
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위 내용은 Java는 기본 소스 코드를 통해 배열 복사를 이해합니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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.

Java'splatforminccendenceallowsapplicationStorunonAnyAnyOperatingSystemwithajvm.1) SingleCodeBase : writeAndCompileOnceforAllPlatforms.2) EasyUpdates : UpdateByTeCodeForsimultiancodeporsimultiancomeDeployment.3) 시험 효율성 : westernoneplatformforunivor.4) Scalab

Java의 플랫폼 Independence는 JVM, JIT 컴파일, 표준화, 제네릭, Lambda 표현 및 ProjectPanama와 같은 기술을 통해 지속적으로 향상됩니다. 1990 년대 이래 Java는 기본 JVM에서 고성능 현대 JVM으로 발전하여 다양한 플랫폼에서 코드의 일관성과 효율성을 보장했습니다.

Java는 플랫폼 별 문제를 어떻게 완화합니까? Java는 JVM 및 표준 라이브러리를 통해 플랫폼 독립성을 구현합니다. 1) Bytecode 및 JVM을 사용하여 운영 체제 차이를 추상화합니다. 2) 표준 라이브러리는 Paths 클래스 처리 파일 경로 및 Charset 클래스 처리 문자 인코딩과 같은 크로스 플랫폼 API를 제공합니다. 3) 최적화 및 디버깅을 위해 실제 프로젝트에서 구성 파일 및 다중 플랫폼 테스트를 사용하십시오.

java'splatformincendenceenhancesmicroservicesarchitectureDeploymentFlexibility, 일관성, 확장 성 및 포트 가능성

Graalvm은 Java의 플랫폼 독립성을 세 가지 방식으로 향상시킵니다. 1. 교차 언어 상호 운용성, Java는 다른 언어와 원활하게 상호 작용할 수 있습니다. 2. 독립적 인 런타임 환경, Java 프로그램을 GraalvMnativeImage를 통해 로컬 실행 파일로 컴파일합니다. 3. 성능 최적화, Graal Compiler는 Java 프로그램의 성능과 일관성을 향상시키기 위해 효율적인 기계 코드를 생성합니다.


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