
正文
java通用代码设计 java普通代码
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
北大青鸟设计培训:如何写出优质Java代码的4个技巧?
如果现在要求对你写的Java代码进行优化,那你会怎么做呢?作者在本文介绍了可以提高系统性能以及代码可读性的四种方法,如果你对此感兴趣,就让java课程一起来看看吧。
我们平时的编程任务不外乎就是将相同的技术套件应用到不同的项目中去,对于大多数情况来说,这些技术都是可以满足目标的。
然而,有的项目可能需要用到一些特别的技术,因此工程师们得深入研究,去寻找那些最简单但最有效的方法。
在以前一篇文章中,我们讨论了必要时可以使用的四种特殊技术,这些特殊技术可以创建更好的Java软件;而本文我们将介绍一些有助于解决常见问题的通用设计策略和目标实现技术,即: 1.只做有目的性的优化 2.常量尽量使用枚举 3.重新定义类里面的equals()方法 4.尽量多使用多态性值得注意的是,本文中描述的技术并不是适用于所有情况。
另外这些技术应该什么时候使用以及在什么地方使用,都是需要使用者经过深思熟虑的。
1.只做有目的性的优化大型软件系统肯定非常关注性能问题。
虽然我们希望能够写出最高效的代码,但很多时候,如果想对代码进行优化,我们却无从下手。
最重要的是天下没有免费的午餐,因此为了降低代价,我们通常会通过类似于缓存、循环展开或预计算值这类技术去实现优化,这样反而增加了系统的复杂性,也降低了代码的可读性。
如果这种优化可以提高系统的性能,那么即使变得复杂,那也是值得的,但是做决定之前,必须首先知道这两条信息: 1.性能要求是什么 2.性能瓶颈在哪里首先我们需要清楚地知道性能要求是什么。
如果最终是在要求以内,并且最终用户也没有提出什么异议,那么就没有必要进行性能优化。
但是,当添加了新功能或者系统的数据量达到一定规模以后就必须进行优化了,否则可能会出现问题。
在这种情况下,不应该靠直觉,也不应该依靠检查。
因为即使是像MartinFowler这样有经验的开发人员也容易做一些错误的优化,正如在重构(第70页)一文中解释的那样:如果分析了足够多的程序以后,你会发现关于性能的有趣之处在于,大部分时间都浪费在了系统中的一小部分代码中里面。
如果对所有代码进行了同样的优化,那么最终结果就是浪费了90%的优化,因为优化过以后的代码运行得频率并不多。
因为没有目标而做的优化所耗费的时间,都是在浪费时间。
相关问答
Q1: 急求java设计模式,要求用到两种设计模式 求详细代码
.饿汉式单例类
//饿汉式单例类.在类初始化时,已经自行实例化
public class Singleton1 {
//私有的默认构造子
private Singleton1() {}
//已经自行实例化
private static final Singleton1 single = new Singleton1();
//静态工厂方法
public static Singleton1 getInstance() {
return single;
}
}
2.懒汉式单例类
//懒汉式单例类.在第一次调用的时候实例化
public class Singleton2 {
//私有的默认构造子
private Singleton2() {}
//注意,这里没有final
private static Singleton2 single=null;
//静态工厂方法
public synchronized static Singleton2 getInstance() {
if (single == null) {
single = new Singleton2();
}
return single;
}
}
//对懒汉式单例的改进(错误的改进)
//实际上,只有在第一次创建对象的时候需要加锁,之后就不需要了 ,这样可以提升性能
public synchronized static Singleton2 getInstance() {
if (instance == null) {
synchronized(instance){ //锁住当前实例对象
if(instance == null){
instance = new Singleton2();
}
}
}
return instance;
}
错误原因:
aA、B线程同时进入了第一个if判断
bA首先进入synchronized块,由于instance为null,所以它执行instance = new Singleton();
c由于JVM内部的优化机制,JVM先画出了一些分配给Singleton实例的空白内存,并赋值给instance成员(注意此时JVM没有开始初始化这个实例),然后A离开了synchronized块。
dB进入synchronized块,由于instance此时不是null,因此它马上离开了synchronized块并将结果返回给调用该方法的程序。
e此时B线程打算使用Singleton实例,却发现它没有被初始化,于是错误发生了。
正确改进(使用内部类):
JVM内部的机制能够保证当一个类被加载的时候,这个类的加载过程是线程互斥的,JVM能够帮我们保证instance只被创建一次,
并且会保证把赋值给instance的内存初始化完毕,这样我们就不用担心上面的问题。
同时该方法也只会在第一次调用的时候使用互斥机制,这样就解决了低性能问题
public?class?Singleton?{??
??
/*?私有构造方法,防止被实例化?*/??
private?Singleton(){
}
/*?此处使用一个内部类来维护单例?*/??
private?static?class?SingletonFactory?{??
private?static?Singleton?instance?=?new?Singleton();??
}
/*?获取实例?*/??
public?static?Singleton?getInstance()?{??
return?SingletonFactory.instance;??
}
/*?如果该对象被用于序列化,可以保证对象在序列化前后保持一致?*/??
public?Object?readResolve()?{??
return?getInstance();??
}
}
其实说它完美,也不一定,如果在构造函数中抛出异常,实例将永远得不到创建,也会出错????
第二种改进:
因为我们只需要在创建类的时候进行同步,所以只要将创建和getInstance()分开,
单独为创建加synchronized关键字,也是可以的
public class Singleton {
private static Singleton instance=null;
private Singleton(){}
private static synchronized void Init(){
if(instance==null)
instance=new Singletion();
}
public static Singleton getInstance(){
if(instance==null){
Init();
}
return instance;
}
}
3.登记式单例类
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
//登记式单例类.
//类似Spring里面的方法,将类名注册,下次从里面直接获取。
public class Singleton3 {
private static MapString,Singleton3 map = new HashMapString,Singleton3();
static{
Singleton3 single = new Singleton3();
map.put(single.getClass().getName(), single);
}
//保护的默认构造子
protected Singleton3(){}
//静态工厂方法,返还此类惟一的实例
public static Singleton3 getInstance(String name) {
if(name == null) {
name = Singleton3.class.getName();
System.out.println("name == null"+"---name="+name);
}
if(map.get(name) == null) {
try {
map.put(name, (Singleton3) Class.forName(name).newInstance());
} catch (InstantiationException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IllegalAccessException e) {
e.printStackTrace();
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
}
}
return map.get(name);
}
//一个示意性的商业方法
public String about() {
return "Hello, I am RegSingleton.";
}
public static void main(String[] args) {
Singleton3 single3 = Singleton3.getInstance(null);
System.out.println(single3.about());
}
}
Q2: java数组课程设计代码
public static void main(String[] args) {
/**
*
* (1)实现整型数组的创建要求由用户输入数组长度以及数组元素
*/
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("请输入整型数组的长度:");
int lengthInt = input.nextInt();
int[] arrInt = new int[lengthInt];
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
System.out.println("请输入第" + (i + 1) + "个元素");
arrInt[i] = input.nextInt();
}
System.out.print("整型数组:");
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
System.out.print(arrInt[i] + "\t");
}
System.out.println();
/**
*
* (2)查找数组中最大值最小值以及求平均值
*/
int max = 0;
int min = arrInt[0];
double sum = 0;
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
if (arrInt[i] max) {
max = arrInt[i];
}
if (arrInt[i] min) {
min = arrInt[i];
}
sum += arrInt[i];
}
double avg = sum / arrInt.length;
System.out.println("最大值:" + max);
System.out.println("最小值:" + min);
System.out.println("平均值:" + avg);
/**
*
* (3)实现数组的排序,有用户选择何种方式
*/
System.out.println("请选择排序的方式(输入数字即可):");
System.out.println("1:由小到大,2:由大到小");
int a = input.nextInt();
switch (a) {
case 1:
int i,
j,
t;
for (i = 0; i arrInt.length - 1; i++) {
for (j = 0; j arrInt.length - i - 1; j++) {
if (arrInt[j + 1] arrInt[j]) {
t = arrInt[j + 1];
arrInt[j + 1] = arrInt[j];
arrInt[j] = t;
}
}
}
break;
case 2:
int x,
y,
z;
for (x = 0; x arrInt.length - 1; x++) {
for (y = 0; y arrInt.length - x - 1; y++) {
if (arrInt[y + 1] arrInt[y]) {
z = arrInt[y + 1];
arrInt[y + 1] = arrInt[y];
arrInt[y] = z;
}
}
}
break;
default:
System.out.println("输入有误");
break;
}
for (int k = 0; k arrInt.length; k++) {
System.out.print(arrInt[k] + "\t");
}
System.out.println();
/**
*
* (4)实现数组的插入,并对插入后的数组重排序
*/
System.out.println("该数据长度为" + arrInt.length + ",插入数据后也记录最后" + "个的元素");
boolean ref = true;
do {
System.out.println("请插入元素:");
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
if (i arrInt.length - 1)
arrInt[i] = arrInt[i + 1];
else
arrInt[i] = input.nextInt();
}
System.out.println("是否再插入新的元素?(是:Y,否:其他任何字符)");
if (!input.next().equalsIgnoreCase("y")) {
ref = false;
}
} while (ref);
System.out.print("插入元素后的数组:");
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
System.out.print(arrInt[i] + "\t");
}
System.out.println();
/**
*
* (5)实现对某个数组的删除或者修改操作
*/
System.out.println("请选择操作:1.删除;2.修改");
int d = input.nextInt();
System.out.println("请输入要操作的元素下标:(输入0-" + (arrInt.length - 1)
+ "之内的数字即可):");
int index = input.nextInt();
System.out.println(index);
int[] arrs = new int[arrInt.length - 1];
switch (d) {
case 1:
for (int i = 0; i arrInt.length - 1; i++) {
if (i == index index arrInt.length - 1) {
arrs[i] = arrInt[index + 1];
} else if (i index index arrInt.length - 1) {
arrs[i] = arrInt[i + 1];
} else {
arrs[i] = arrInt[i];
}
}
for (int i = 0; i arrs.length; i++) {
System.out.print(arrs[i] + "\t");
}
break;
case 2:
System.out.println("请输入新的元素:");
int num = input.nextInt();
arrInt[index] = num;
for (int i = 0; i arrInt.length; i++) {
System.out.print(arrInt[i] + "\t");
}
break;
default:
System.out.println("输入有误");
break;
}
}
Q3: Java程序设计题,代码怎麼写啊
int[] arr = new int[]{1,2,3,4,5};
for(int i;arr){
System.out.println(i);
}
class Name{
String name;
Name(String name){
this.name = name;
}
}
ListName list = new ArrayListName();
list.add(new Name("aa");
list.add(new Name("bb");
list.add(new Name("cc");
for(Name n: list){
System.out.println(n.name);
}
Q4: 高分求两个简单的JAVA设计源代码
上面 wuzhikun12同学写的不错,但我想还不能运行,并且还不太完善。我给个能运行的:(注意:文件名为:Test.java)
//要实现对象间的比较,就必须实现Comparable接口,它里面有个compareTo方法
//Comparable最好使用泛型,这样,无论是速度还是代码量都会减少
@SuppressWarnings("unchecked")
class Student implements ComparableStudent{
private String studentNo; //学号
private String studentName; //姓名
private double englishScore; //英语成绩
private double computerScore; //计算机成绩
private double mathScore; //数学成绩
private double totalScore; //总成绩
//空构造函数
public Student() {}
//构造函数
public Student(String studentNo,String studentName,double englishSocre,double computerScore,double mathScore) {
this.studentNo = studentNo;
this.studentName = studentName;
this.englishScore = englishSocre;
this.computerScore = computerScore;
this.mathScore = mathScore;
}
//计算总成绩
public double sum() {
this.totalScore = englishScore+computerScore+mathScore;
return totalScore;
}
//计算评测成绩
public double testScore() {
return sum()/3;
}
//实现compareTO方法
@Override
public int compareTo(Student student) {
double studentTotal = student.getTotalScore();
return totalScore==studentTotal?0:(totalScorestudentTotal?1:-1);
}
//重写toString方法
public String toString(){
return "学号:"+this.getStudentNo()+" 姓名:"+this.getStudentName()+" 英语成绩:"+this.getEnglishScore()+" 数学成绩:"+this.getMathScore()+" 计算机成绩:"+this.getComputerScore()+" 总成绩:"+this.getTotalScore();
}
//重写equals方法
public boolean equals(Object obj) {
if(obj == null){
return false;
}
if(!(obj instanceof Student)){
return false;
}
Student student = (Student)obj;
if(this.studentNo.equals(student.getStudentName())) { //照现实来说,比较是不是同一个学生,应该只是看他的学号是不是相同
return true;
} else {
return false;
}
}
/*以下为get和set方法,我个人认为,totalScore的set的方法没必要要,因为它是由其它成绩计算出来的
在set方法中,没设置一次值,调用一次sum方法,即重新计算总成绩
*/
public String getStudentNo() {
return studentNo;
}
public void setStudentNo(String studentNo) {
this.studentNo = studentNo;
sum();
}
public String getStudentName() {
return studentName;
}
public void setStudentName(String studentName) {
this.studentName = studentName;
sum();
}
public double getEnglishScore() {
return englishScore;
}
public void setEnglishScore(double englishScore) {
this.englishScore = englishScore;
sum();
}
public double getComputerScore() {
return computerScore;
}
public void setComputerScore(double computerScore) {
this.computerScore = computerScore;
sum();
}
public double getMathScore() {
return mathScore;
}
public void setMathScore(double mathScore) {
this.mathScore = mathScore;
sum();
}
public double getTotalScore() {
return totalScore;
}
}
//Student子类学习委员类的实现
class StudentXW extends Student {
//重写父类Student的testScore()方法
@Override
public double testScore() {
return sum()/3+3;
}
public StudentXW() {}
//StudentXW的构造函数
public StudentXW(String studentNo,String studentName,double englishSocre,double computerScore,double mathScore) {
super(studentNo,studentName,englishSocre,computerScore,mathScore);
}
}
//Student子类班长类的实现
class StudentBZ extends Student {
//重写父类Student的testScore()方法
@Override
public double testScore() {
return sum()/3+5;
}
public StudentBZ() {}
//StudentXW的构造函数
public StudentBZ(String studentNo,String studentName,double englishSocre,double computerScore,double mathScore) {
super(studentNo,studentName,englishSocre,computerScore,mathScore);
}
}
//测试类
public class Test {
public static void main(String[] args) {
//生成若干个student类、StudentXW类、StudentBZ类
Student student1 = new Student("s001","张三",70.5,50,88.5);
Student student2 = new Student("s002","李四",88,65,88.5);
Student student3 = new Student("s003","王五",67,77,90);
StudentXW student4 = new StudentXW("s004","李六",99,88,99.5);
StudentBZ student5 = new StudentBZ("s005","朱漆",56,65.6,43.5);
Student[] students = {student1,student2,student3,student4,student5};
for(int i = 0 ; istudents.length; i++){
double avgScore = students[i].testScore();
System.out.println(students[i].getStudentName()+"学生的评测成绩为:"+ avgScore+"分");
}
}
}
运行结果为:
张三学生的评测成绩为:69.66666666666667分
李四学生的评测成绩为:80.5分
王五学生的评测成绩为:78.0分
李六学生的评测成绩为:98.5分
朱漆学生的评测成绩为:60.03333333333333分
Q5: 用java代码设计一个学生类
public class Student{
private String name;
private String studentNo;
private float score;
//get方法
//set方法
public static void main(String[] args){
//你可以用学生数组或者ListStudent来存数据
//我示范一下用数组存数据的 当然你用list来存的话 后面的比较 更加简单 只需要
//实现一个比较器即可
Student[] students = new Student[2]
Student a =new Student();
a.setName("a");
a.setStudentNo("001");
a.setScore(98);
students[0]=a;
Student b = new Student();
b.setName("b");
b.setStudentNo("002");
b.setScore(87);
sudents[1] = b;
。。。。。。
//然后用冒泡排序根据学生的成绩判断 算法你自己决定 冒泡还是挺好用的
for(int i =0,len =students.length ;ilen;i++){
for(int j=i+1,len;=students.length;jlen;j++){
if(students[i].getScore()students[j].getScore()){
Student temp =students[i];
students[i] = students[j];
students[j]=temp;
}
}
}
///最后输出结果
for(){
System.out.println();
}
}
关于java通用代码设计和java普通代码的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。







