【Java】Java核心要点总结:58

文章目录

  • 1. java中 怎么确保一个集合不能被修改
  • 2. 队列和栈是什么 有什么区别
  • 3. Java8开始的ConcurrentHashMap为什么舍弃了分段锁
  • 4. ConcurrentHashMap 和 Hashtable有什么区别
  • 5. ReadWriteLock和StampeLock


在这里插入图片描述

1. java中 怎么确保一个集合不能被修改


Java 中可以使用 Collections 类的 unmodifiableXXX() 方法来确保一个集合不能被修改。其中,XXX 表示需要被转换的集合类型,如 List、Set、Map 等。这些方法都返回指定集合的不可修改视图。

例如,如果需要确保一个 List 集合不能被修改,可以使用以下方法:

List<String> list = new ArrayList<>();
// 往集合中添加元素

List<String> unmodifiableList = Collections.unmodifiableList(list);
// 将 List 转换为不可修改的视图

unmodifiableList.add("element"); // 会抛出 UnsupportedOperationException 异常

在上述代码中,将一个 ArrayList 集合转换为了不可修改的 List 视图,并且尝试向该视图中添加新元素,此时会抛出 UnsupportedOperationException 异常。

需要注意的是,虽然通过 unmodifiableXXX() 方法返回的集合视图可以防止对其进行新增、移除、修改等操作,但实际上集合元素本身并没有被修改,因此如果原始集合发生了变化,集合视图也会发生变化。因此,需要确保不会通过其他方式来修改原集合。


2. 队列和栈是什么 有什么区别


队列和栈都是常见的数据结构,其主要区别在于元素的插入和删除顺序不同。

队列(Queue)是一种先进先出(First-In-First-Out,FIFO)的数据结构,类似于排队等待服务。新元素总是被添加到队列的尾部,而最先被添加的元素则总是位于队列的头部,也就是说,在队列中,先进入队列的元素也会先被处理。我们可以通过调用队列的 offer() 方法向队列的尾部添加元素,可以通过 poll() 方法从队列的头部删除元素。

(Stack)是一种后进先出(Last-In-First-Out,LIFO)的数据结构,类似于叠罗汉。新元素总是被添加到栈的顶部,而最上面的元素则总是最后一个被处理,也就是说,在栈中,后进入的元素先被处理。我们可以通过调用栈的 push() 方法向栈的顶部添加元素,可以通过 pop() 方法从栈的顶部删除元素。

另外,还有一个明显的区别是队列允许在任何时候插入和删除元素,而栈只能在栈顶进行操作。此外,队列通常有多种实现方式,如线性队列、循环队列和阻塞队列等,每种实现方式都有其特点和适用场景;而栈的实现方式相对单一,大多数情况下只需要使用基本的数组或链表即可。

因此,当需要处理一些按顺序排列的元素集合时,需要先进先出的情况下就可以选择使用队列,如事件、消息等系统;而对于需要依次处理栈顶的情况,就可以使用栈,如表达式求值、函数调用等场景。


3. Java8开始的ConcurrentHashMap为什么舍弃了分段锁


Java8开始的ConcurrentHashMap舍弃了分段锁,主要是为了提高并发性能,这是因为在高并发下使用分段锁会出现一些缺点。

首先,基于分段锁的 ConcurrentHashMap 在处理高并发场景时会出现频繁的竞争,每当有新元素插入到集合中或者需要进行调整时,需要加锁来保证原子性,在竞争激烈的情况下加锁的开销会显得很大,阻碍整个系统的并发度。

其次,分段锁本身也存在一些问题,例如需要维护多个锁对象、容易产生死锁等。虽然 JDK 7 中的 ConcurrentHashMap 引入了 Resize 的方式减少锁的争用,但在极端情况下仍然难以避免锁引起的性能问题。

而在 Java8 中,ConcurrentHashMap 对底层数据结构进行了重构,在实现上使用了 CAS 操作(Compare And Swap,比较并交换)和内存屏障等机制,可以实现更高效的非阻塞并发操作。这种方式在多线程访问时避免了锁的开销,在性能表现上能够更好地支持高并发访问,相对于分段锁提供了更好的性能和可扩展性。

另外,在 Java8 中还引入了红黑树(Red-Black Tree)来代替链表,解决了 JDK 7 中并发度低且插入元素慢的问题,同时也让每个线程拥有尽量少的锁操作。这些改进与优化,都大大提升了 ConcurrentHashMap 的效率和性能表现。


4. ConcurrentHashMap 和 Hashtable有什么区别


ConcurrentHashMap 和 Hashtable 都是线程安全的集合类,它们之间有以下几点区别:

同步方式不同
Hashtable 通过 synchronized 关键字来实现同步,对整个对象进行锁定,因此同一时刻只能有一个线程访问该对象。而 ConcurrentHashMap 则通过分段锁(JDK7及之前版本)或者无锁算法(JDK8及以上版本)来实现同步,不同的线程可以同时访问不同部分的数据,因此并发度相对较高,性能也更好。

数据结构不同
Hashtable 的数据结构是数组加链表,当一个链表中元素过多时,会产生严重的时间复杂度优化问题。ConcurrentHashMap在 JDK8 版本后引入红黑树来解决这个问题。

空值和空键的处理不同
Hashtable 不允许 null 值和 null 键,如果以 null 作为 key 或 value 的话则会抛出 NullPointerException。而 ConcurrentHashMap 允许 null 值和 null 键。

迭代器的弱一致性策略不同
当其他独立线程改变了 ConcurrentHashMap 集合中的某个数值时,迭代器仍然可以继续工作,而对于 Hashtable 则不能并发迭代,因为 iterators 在遍历时要锁定整个表格,所以将导致其他线程的所有访问被阻塞。

ConcurrentHashMap 相对于 Hashtable 具有更好的并发性和可伸缩性,在高并发场景下,使用 ConcurrentHashMap 可以提供更优秀的性能表现。


5. ReadWriteLock和StampeLock


ReadWriteLock和StampeLock都是Java并发包中提供的锁机制,它们旨在优化对于读写的并发操作。

ReadWriteLock
ReadWriteLock 接口定义了一个读/写锁,它可以同时允许多个线程读取共享资源,但只允许一个线程写入共享资源,当进行写锁定时,所有读取线程和其他写线程请求该锁定将被阻塞。与一般的 Lock 实现不同的是,ReadWriteLock 允许多个线程同时访问某个资源,以达到提高读取操作性能的目的,在读多写少的场景下,使用 ReadWriteLock 可以有效减小锁竞争,提高并发效率。

StampedLock
StampedLock 的实现基于乐观锁的思想,也是为了优化读操作执行的速度而设计的一种锁机制。由于读取操作比写操作更快,StampedLock 采用乐观策略,当进行读取操作时,会尝试乐观获取锁,如果成功,则直接返回数据,否则就退化成传统的悲观锁来获取锁。StampedLock 中也有三种模式:写模式、悲观读模式和乐观读模式。StampedLock 支持可重入,并提供了将悲观锁降级为乐观锁的方法。

在读多写少的场景下,使用读写锁(ReadWriteLock)或 StampedLock 可以取得很好的性能提升效果。但需要注意的是,并不是所有的场景都适合使用读写锁或 StampedLock,在存在大量写操作并且这些写操作耗时很长的情况下,这两种锁机制可能会导致读操作被阻塞,进而影响系统的响应时间。




在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/27298.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

计算机网络(数据链路层,复习自用)

数据链路层 数据链路层功能概述封装成帧与透明传输差错编码&#xff08;检错编码&#xff09;差错编码&#xff08;纠错编码&#xff09;流量控制与可靠传输机制停止-等待协议后退N帧协议&#xff08;GBN&#xff09;选择重传协议&#xff08;Selective Repeat&#xff09; 信道…

并行事务会引发的三个问题

并行事务是指同时运行多个事务&#xff0c;每个事务独立地执行&#xff0c;并且不会相互影响。在数据库管理系统中&#xff0c;当多个用户同时对同一个数据集进行读取或者写入的时候&#xff0c;使用并行事务可以提高系统的吞吐量和响应时间。同时&#xff0c;由于并行事务可以…

【MySQL 数据库】7、SQL 优化

目录 一、插入数据优化(1) insert 语句① 批量插入数据② 手动控制事务③ 主键顺序插入&#xff0c;性能要高于乱序插入 (2) load 大批量插入数据【☆❀ 二、主键优化(1) 数据组织形式(2) 页分裂(3) 页合并(4) 主键设计原则 三、orber by 优化四、group by 优化五、limit 优化&…

基于前推回代法的连续潮流计算研究【IEEE33节点】(Matlab代码实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

基于Java+Springboot+Vue的二次元商城网站设计与实现

博主介绍&#xff1a;✌擅长Java、微信小程序、Python、Android等&#xff0c;专注于Java技术领域和毕业项目实战✌ &#x1f345;文末获取源码联系&#x1f345; &#x1f447;&#x1f3fb; 精彩专栏推荐订阅&#x1f447;&#x1f3fb; 不然下次找不到哟 Java项目精品实战案…

YOLO系列理论合集(YOLOv1~v3SPP)

前言&#xff1a;学习自霹雳吧啦Wz YOLOV1 论文思想 1、将一幅图像分成SxS个网格(grid cell),如果某个object的中心落在这个网格中&#xff0c;则这个网格就负责预测这个object。 2、每个网格要预测B个bounding box&#xff0c;每个bounding box除了要预测位置&#xff08;…

基于NE555芯片的简单延时电路和方波信号发生器

简单延时电路 NE555芯片是一种经典的计时器集成电路&#xff0c;常用于电子设计中的定时和延时功能。下面是一个简单的NE555延时电路的详细分析和讲解&#xff1a; NE555芯片是一个多功能的集成电路&#xff0c;主要由比较器、RS触发器、RS锁存器以及输出驱动器等组成。它可以工…

Mysql进阶【3】论述Mysql优化

1.通过explain查看sql的详细信息 Mysql的sql优化企业里边主要是对慢sql进行优化&#xff0c;对语句进行优化&#xff0c;对索引进行优化 通过explain查看sql的详细信息&#xff0c;并且分析sql语句存在的问题&#xff0c;比如有没有使用到索引、使用了索引还是慢是不是索引设…

机器学习笔记 - EANet 外部注意论文简读及代码实现

一、论文简述 论文作者提出了一种新的轻量级注意力机制&#xff0c;称之为外部注意力。如图所示&#xff0c;计算自注意力需要首先通过计算自查询向量和自关键字向量之间的仿射关系来计算注意力图&#xff0c;然后通过用该注意力图加权自值向量来生成新的特征图。外部关注的作用…

智慧加油站解决方案,提高加油区和卸油区的安全性和效率

英码科技智慧加油站解决方案是一个综合应用了AI智能算法的视觉分析方案&#xff0c;旨在提高加油区和卸油区的安全性和效率。 加油区算法&#xff1a; 吸烟检测&#xff1a;通过AI算法分析视频流&#xff0c;检测是否有人在加油区域吸烟&#xff0c;以防止火灾风险。 打电话…

STM32开发——串口通讯(非中断+中断)

目录 1.串口简介 2.非中断接收发送字符 3.中断接收字符 1.串口简介 通过中断的方法接受串口工具发送的字符串&#xff0c;并将其发送回串口工具。 串口发送/接收函数&#xff1a; HAL_UART_Transmit(); 串口发送数据&#xff0c;使用超时管理机制HAL_UART_Receive(); 串口…

案例26:基于Springboot校园社团管理系统开题报告

博主介绍&#xff1a;✌全网粉丝30W,csdn特邀作者、博客专家、CSDN新星计划导师、java领域优质创作者,博客之星、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java技术领域和毕业项目实战✌ &#x1f345;文末获取源码联系&#x1f345; &#x1f447;&#x1f3fb; 精彩专…

苹果MacOS系统傻瓜式本地部署AI绘画Stable Diffusion教程

Stable Diffusion的部署对小白来说非常麻烦&#xff0c;特别是又不懂技术的人。今天分享两个一键傻瓜式安装包&#xff0c;对小白来说非常有用。下面两个任选一个安装就可以。 一、DiffusionBee 简单介绍 DiffusionBee是基于stable diffusion的一个安装包&#xff0c;有图形…

python文字转语音(pyttsx3+flask)

提示&#xff1a;文章结尾有全部代码 目录 前言一、Flaskpyttsx基本使用Flask导入Flask框架配置基础环境初始Flask代码 pyttsx3库基本使用导入pyttsx3初始化pyttsx3文字转语音运行 二、具体实现1.引入库 总结 前言 本文主要讲解如何用python的pyttsx3库flask框架&#xff0c;手…

有了IP地址,还需要MAC地址嘛?二选一可否?

概要 在计算机网络中&#xff0c;IP地址和MAC地址是两个最基本的概念。IP地址在互联网中是用于标识主机的逻辑地址&#xff0c;而MAC地址则是用于标识网卡的物理地址。虽然它们都是用于标识一个设备的地址&#xff0c;但是它们的作用和使用场景是不同的。 IP地址是在网络层&am…

数据结构之树与二叉树——算法与数据结构入门笔记(五)

本文是算法与数据结构的学习笔记第五篇&#xff0c;将持续更新&#xff0c;欢迎小伙伴们阅读学习。有不懂的或错误的地方&#xff0c;欢迎交流 引言 前面章节介绍的都是线性存储的数据结构&#xff0c;包括数组、链表、栈、队列。本节带大家学习一种非线性存储的数据结构&…

chatgpt赋能python:Python分词:从原理到实践

Python分词&#xff1a;从原理到实践 分词是自然语言处理中的关键步骤之一&#xff0c;它是指将一句话或一段文本分成若干个词语&#xff08;token&#xff09;并进行标注。Python作为一种非常流行的编程语言&#xff0c;具备强大的文本处理能力&#xff0c;而分词也是它的强项…

chatgpt赋能python:Python如何切换中文

Python 如何切换中文 Python 是一种广泛使用的编程语言&#xff0c;被用于多种目的&#xff0c;包括数据分析、机器学习、Web 应用程序等。在使用 Python 进行开发时&#xff0c;需要处理不同的语言&#xff0c;其中中文也是包括在内的。对于需要切换中文的情况&#xff0c;本…

学生考试作弊检测系统 yolov8

学生考试作弊检测系统采用yolov8网络模型人工智能技术&#xff0c;学生考试作弊检测系统过在考场中安装监控设备&#xff0c;对学生的作弊行为进行实时监测。当学生出现作弊行为时&#xff0c;学生考试作弊检测系统将自动识别并记录信息。YOLOv8 算法的核心特性和改动可以归结为…

关于数据生成二维码保存和解密删除二维码

文章目录 前言一、pom配置依赖二、文件引入1.BufferedImageLuminanceSource2.QRCodeUtil3.MyPicConfig4.UploadUtils三、测试前言 所需文件: MyPicConfig 主要解决上传图片实时刷新BufferedImageLuminanceSource 算法文件QRCodeUtil 生成二维码工具类UploadUtils 主要解决上传…
最新文章