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  • JSON语法是一种轻量级的数据交换格式,易于人阅读和编写本文将详细介绍,需要了解的朋友可以参考下
  • 五大常用百度高级搜索语法

    千次阅读 2019-07-03 14:00:35
    五大常用百度高级搜索语法 intitle搜索范围限定在网页标题 site搜索范围限定在特定站点中 inurl搜索范围限定在url链接中 双引号“”和书名号《》精确匹配 语法一:把搜索范围限定在网页标题中--intitle 1)使用...

    五大常用百度高级搜索语法

    intitle搜索范围限定在网页标题

    site搜索范围限定在特定站点中

    inurl搜索范围限定在url链接中

    双引号“”和书名号《》精确匹配

    语法一:把搜索范围限定在网页标题中--intitle

    1)使用方式: 把查询内容中特别关键的部分用“intitle:”开头;

    2)举个例子: 找萌宠泰迪的图片,就可以在搜索框中这样写: 照片 intitle:泰迪;

    3)注意事项: intitle:和后面的关键词之间没有空格。

    语法二:把搜索范围限定在某一网站中--site

    1)使用方式: 如果你已经知道某个网站中有你想要的内容,就可以利用这个语法把搜索范围限定在这个网站中来提升搜索效率。在插叙内容后面加上 site:网站域名;

    2)举个例子: CSDN博客(blog.csdn.net)中php的相关文章,就可以在搜索框中这样写: php site:blog.csdn.net;

    3)注意事项: “site:”和后面的网站域名之间不要带空格,也不要带“http://”。

    语法三:把搜索范围限定在特定链接(url)中--inurl

    1)使用方式: 网页的url中的部分信息旺旺能够提高搜索结果的准确性。用“inurl:”,后面跟着url中出现的关键词;

    2)举个例子: 查询一下“渗透测试”,就可以在搜索框中这样写: 渗透测试 inurl:blog。这表示“渗透测试 ”可以出现在网页的任何位置,“blog”这个词比较出现在网页url中;

    3)注意事项: “inurl:”和后面所跟的关键词之间不要有空格。

    语法四:精确匹配--“”;《》

    1)使用方式: 在查询的词很长的情况下,百度所有结果可能把这个查询词拆分,导致搜索结果您并不满意。解决方案是可以给这个查询词加上双引号,或书名号,让百度不拆分查询词;

    2)举个例子: 在搜索框中输入查询“黑客排名”,加上双引号(中英文双引号均可),获得的结果就是完全符合要求的;

    3)注意事项:书名号在百度有两个特殊功能,首先书名号会出现在搜索结果中;而是被书名号括起来的内容不会被拆分,这个在查询电影书籍时特别有效。

    语法五:让搜索结果中不含有特定查询词--减号

    1)使用方式: 如果搜索结果中有一些网页是您不需要的,而且这些网页都包括特定关键词,那么用减号语法可以去除这些含有特定关键词的网页;

    2)举个例子: 搜简历模板,不希望出现关于毕业生简历的网页。那么可以这样查询:简历模板 -程序员简历

    3)注意事项: 前一个关键词和减号之间必须有空格,没有空格减号会被当成连字符。

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  • 图解JSON语法五大要素

    千次阅读 2013-05-30 18:32:24
    JSON语法是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成,下面就进行学习研究,希望本文能教JSON语法开发内容包括:更容易的设计集成、扩充的部署...这两天正想做demo,用到这,学习一
    JSON语法是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成,下面就进行学习研究,希望本文能教 JSON语法 开发内容包括:更容易的设计集成、扩充的部署选项、更为丰富多彩的登录和个性化服务以及更好的数据访问和同步,还可以使用 json_encode() 使来自 PHP 数据库连接的数据可用于 Ajax 应用程序。

    这两天正想做个demo,用到这个,学习一下,蛮简单的!

    JSON语法

    JSON的语法很简单,就是使用大括号'{}',中括号'[]',逗号',',冒号':',双引号'“”'。数据类型:嵌套对象、数组、字符串、数字、布尔值或空值。

    1)对象是一个无序的“‘名称/值’对”集合。一个对象以“{”(左括号)开始,“}”(右括号)结束。每个“名称”后跟一个“:”(冒号);“‘名称/值’ 对”之间使用“,”(逗号)分隔。

    2)数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间使用“,”(逗号)分隔。

    3)JSON语法可以是双引号括起来的字符串(string)、数值(number)、true、false、 null、对象(object)或者数组(array)。这些结构可以嵌套。

    4)字符串(string)是由双引号包围的任意数量Unicode字符的集合,使用反斜线转义。一个字符(character)即一个单独的字符串(character string)。 字符串(string)与C或者Java的字符串非常相似。

    5)JSON语法也与C或者Java的数值非常相似。除去未曾使用的八进制与十六进制格式。除去一些编码细节。

    【责任编辑: 苏越 TEL:(010)68476606】
    from:http://developer.51cto.com/art/201001/176170.htm
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  • Java语法

    万次阅读 多人点赞 2019-08-27 16:50:13
    语法糖(Syntactic Sugar),也称糖衣语法,是由英国计算机学家 Peter.J.Landin(彼得·兰丁) 发明的一术语,指在计算机语言中添加的某种语法,这种语法对语言的功能并没有影响,但是更方便程序员使用。...

    在这里插入图片描述

    语法糖(Syntactic Sugar),也称糖衣语法,是由英国计算机学家 Peter.J.Landin(彼得·兰丁) 发明的一个术语,指在计算机语言中添加的某种语法,这种语法对语言的功能并没有影响,但是更方便程序员使用。语法糖就是对现有语法的一个封装。简而言之,语法糖让程序更加简洁,有更高的可读性

    有意思的是,在编程领域,除了语法糖,还有语法盐和语法糖精的说法,篇幅有限这里不做扩展了。

    我们所熟知的编程语言中几乎都有语法糖。很多人说Java是一个“低糖语言”,其实从Java 7开始,Java语言层面上一直在添加各种糖,主要是在“Project Coin”项目下研发。尽管现在Java有人还是认为现在的Java是低糖,未来还会持续向着“高糖”的方向发展。

    解语法糖

    前面提到过,语法糖的存在主要是方便开发人员使用。但是,Java虚拟机并不支持这些语法糖。这些语法糖在编译阶段就会被还原成简单的基础语法结构,这个过程就是解语法糖

    Java中的语法糖只存在于编译期,在编译器将 .java 源文件编译成 .class 字节码时,如果你去看com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler的源码,你会发现在compile()中有一个步骤就是调用desugar(),这个方法就是负责解语法糖而实现的。

    Java 中最常用的语法糖主要有switch语句支持String与枚举、泛型和类型擦除、自动装箱与拆箱、方法边长参数、枚举、内部类、条件编译、断言、数值字面量、增强for循环、try-with-resources语句、Lambda表达式等。本文主要来分析下这些语法糖背后的原理。一步一步剥去糖衣,看看其本质。

    糖块一、switch支持String与枚举

    从Java 7 开始,Java语言中的语法糖在逐渐丰富,其中一个比较重要的就是Java 7中switch语句开始支持String。

    在开始coding之前先科普下,Java中的swith自身原本就支持基本类型。比如int、char等。

    对于int类型,直接进行数值的比较。对于char类型则是比较其ascii码。

    所以,对于编译器来说,switch中其实只能使用整型,任何类型的比较都要转换成整型。比如byte。short,char(ackii码是整型)以及int。

    那么接下来看下switch对String的支持,有以下代码:

    public class SwitchDemoString {
        public static void main(String[] args) {
            String str = "world";
            switch (str) {
            case "hello":
                System.out.println("hello");
                break;
            case "world":
                System.out.println("world");
                break;
            default:
                break;
            }
        }
    }
    

    反编译后内容如下:

    public class SwitchStringDemo {
    
        public static void main(String[] args) {
            String str;
            String string = str = "world";
            int n = -1;
            switch (string.hashCode()) {
                case 99162322: {
                    if (!string.equals("hello")) break;
                    n = 0;
                    break;
                }
                case 113318802: {
                    if (!string.equals("world")) break;
                    n = 1;
                }
            }
            switch (n) {
                case 0: {
                    System.out.println("hello");
                    break;
                }
                case 1: {
                    System.out.println("world");
                    break;
                }
            }
        }
    
    }
    

    看到这个代码,你知道原来字符串的switch是通过equals()和hashCode()方法来实现的。还好hashCode()方法返回的是int,而不是long。

    仔细看下可以发现,进行switch比较的实际是哈希值,然后通过使用equals方法比较进行安全检查,这个检查是必要的,因为哈希可能会发生碰撞。因此它的性能是不如使用枚举进行switch或者使用纯整数常量,但这也不是很差。

    糖块二、泛型和类型擦除

    我们都知道,很多语言都是支持泛型的,但是很多人不知道的是,不同的编译器对于泛型的处理方式是不同的。

    通常情况下,一个编译器处理泛型有两种方式:Code specialization和Code sharing。

    C++和C#是使用Code specialization的处理机制,而Java使用的是Code sharing的机制。

    Code sharing方式为每个泛型类型创建唯一的字节码表示,并且将该泛型类型的实例都映射到这个唯一的字节码表示上。将多种泛型类形实例映射到唯一的字节码表示是通过类型擦除(type erasue)实现的。

    也就是说,对于Java虚拟机来说,他根本不认识Map<String, String> map这样的语法。需要在编译阶段通过类型擦除的方式进行解语法糖。

    类型擦除的主要过程如下:

    • 将所有的泛型参数用其最左边界(最顶级的父类型)类型替换。
    • 移除所有的类型参数。

    以下代码:

    Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();  
    map.put("name", "JourWon");  
    map.put("wechat", "JourWon");  
    map.put("blog", "https://blog.csdn.net/ThinkWon");  
    

    解语法糖之后会变成:

    Map map = new HashMap();  
    map.put("name", "JourWon");  
    map.put("wechat", "JourWon");  
    map.put("blog", "https://blog.csdn.net/ThinkWon");   
    

    以下代码:

    public static <A extends Comparable<A>> A max(Collection<A> xs) {
        Iterator<A> xi = xs.iterator();
        A w = xi.next();
        while (xi.hasNext()) {
            A x = xi.next();
            if (w.compareTo(x) < 0)
                w = x;
        }
        return w;
    }
    

    类型擦除后会变成:

    public static Comparable max(Collection xs) {
        Iterator xi = xs.iterator();
        Comparable w = (Comparable) xi.next();
        while (xi.hasNext()) {
            Comparable x = (Comparable) xi.next();
            if (w.compareTo(x) < 0)
                w = x;
        }
        return w;
    }
    

    虚拟机中没有泛型,只有普通类和普通方法,所有泛型类的类型参数在编译时都会被擦除,泛型类并没有自己独有的Class类对象。比如并不存在List.class或是List.class,而只有List.class。

    糖块三、自动装箱与拆箱

    自动装箱就是Java自动将原始类型值转换成对应的对象,比如将int的变量转换成Integer对象,这个过程叫做装箱,反之将Integer对象转换成int类型值,这个过程叫做拆箱

    因为这里的装箱和拆箱是自动进行的非人为转换,所以就称作为自动装箱和拆箱。

    原始类型byte, short, char, int, long, float, double 和 boolean 对应的封装类为Byte, Short, Character, Integer, Long, Float, Double, Boolean。

    先来看个自动装箱的代码:

    public static void main(String[] args) {
        int i = 10;
        Integer n = i;
    }
    

    反编译后代码如下:

    public static void main(String args[]) {
        int i = 10;
        Integer n = Integer.valueOf(i);
    }
    

    再来看个自动拆箱的代码:

    public static void main(String[] args) {
        Integer i = 10;
        int n = i;
    }
    

    反编译后代码如下:

    public static void main(String args[]) {
        Integer i = Integer.valueOf(10);
        int n = i.intValue();
    }
    

    从反编译得到内容可以看出,在装箱的时候自动调用的是Integer的valueOf(int)方法。而在拆箱的时候自动调用的是Integer的intValue方法。

    所以,装箱过程是通过调用包装器的valueOf方法实现的,而拆箱过程是通过调用包装器的 xxxValue方法实现的。

    糖块四 、方法变长参数

    可变参数(variable arguments)是在Java 1.5中引入的一个特性。它允许一个方法把任意数量的值作为参数。

    看下以下可变参数代码,其中print方法接收可变参数:

    public static void main(String[] args) {
        print("CSDN-ThinkWon", "简书-JourWon", "博客:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
    }
    
    public static void print(String... strs) {
        for (int i = 0; i < strs.length; i++) {
            System.out.println(strs[i]);
        }
    }
    

    反编译后代码:

    public static void main(String[] args) {
        print(new String[]{"CSDN-ThinkWon", "\u7b80\u4e66-JourWon", "\u535a\u5ba2:https://blog.csdn.net/ThinkWon"});
    }
    
    public static void print(String[] strs) {
        for (int i = 0; i < strs.length; i++)
            System.out.println(strs[i]);
    }
    

    从反编译后代码可以看出,可变参数在被使用的时候,他首先会创建一个数组,数组的长度就是调用该方法时传递实参的个数,然后再把参数值全部放到这个数组当中,再把这个数组作为参数传递到被调用的方法中。

    糖块五 、枚举

    Java SE5提供了一种新的类型-Java的枚举类型,关键字enum可以将一组具名的值的有限集合创建为一种新的类型,而这些具名的值可以作为常规的程序组件使用,这是一种非常有用的功能。参考:Java的枚举类型用法介绍

    要想看源码,首先得有一个类吧,那么枚举类型到底是什么类呢?是enum吗?

    答案很明显不是,enum就和class一样,只是一个关键字,他并不是一个类。

    那么枚举是由什么类维护的呢,我们简单的写一个枚举:

    public enum T {
        SPRING,SUMMER;
    }
    

    然后我们使用反编译,看看这段代码到底是怎么实现的,反编译后代码内容如下:

    public final class T extends Enum<T> {
        public static final /* enum */ T SPRING = new T("SPRING", 0);
        public static final /* enum */ T SUMMER = new T("SUMMER", 1);
        private static final /* synthetic */ T[] $VALUES;
    
        public static T[] values() {
            return (T[])$VALUES.clone();
        }
    
        public static T valueOf(String name) {
            return Enum.valueOf(T.class, name);
        }
    
        private T(String string, int n) {
            super(string, n);
        }
    
        static {
            $VALUES = new T[]{SPRING, SUMMER};
        }
    }
    
    

    通过反编译后代码我们可以看到,public final class T extends Enum,说明,该类是继承了Enum类的,同时final关键字告诉我们,这个类也是不能被继承的。

    当我们使用enmu来定义一个枚举类型的时候,编译器会自动帮我们创建一个final类型的类继承Enum类,所以枚举类型不能被继承。

    糖块六 、内部类

    内部类又称为嵌套类,可以把内部类理解为外部类的一个普通成员。

    内部类之所以也是语法糖,是因为它仅仅是一个编译时的概念。

    outer.java里面定义了一个内部类inner,一旦编译成功,就会生成两个完全不同的.class文件了,分别是outer.class和outer$inner.class。所以内部类的名字完全可以和它的外部类名字相同。

    public class OutterClass {
    
        private String userName;
    
        public String getUserName() {
            return userName;
        }
    
        public void setUserName(String userName) {
            this.userName = userName;
        }
    
        public static void main(String[] args) {
    
        }
    
        class InnerClass {
            private String name;
    
            public String getName() {
                return name;
            }
    
            public void setName(String name) {
                this.name = name;
            }
        }
    
    }
    

    以上代码编译后会生成两个class文件:OutterClass$InnerClass.class 、OutterClass.class 。

    当我们尝试使用jad对OutterClass.class文件进行反编译的时候,命令行会打印以下内容:

    Parsing OutterClass.class...
    Parsing inner class OutterClass$InnerClass.class...
    Generating OutterClass.jad
    

    它会把两个文件全部进行反编译,然后一起生成一个OutterClass.jad文件。文件内容如下:

    public class OutterClass {
        class InnerClass {
            public String getName() {
                return name;
            }
    
            public void setName(String name) {
                this.name = name;
            }
    
            private String name;
            final OutterClass this$0;
    
            InnerClass() {
                this.this$0 = OutterClass.this;
                super();
            }
        }
    
        public OutterClass() {
        }
    
        public String getUserName() {
            return userName;
        }
    
        public void setUserName(String userName) {
            this.userName = userName;
        }
    
        public static void main(String args1[]) {
        }
    
        private String userName;
    }
    

    糖块七 、条件编译

    —般情况下,程序中的每一行代码都要参加编译。但有时候出于对程序代码优化的考虑,希望只对其中一部分内容进行编译,此时就需要在程序中加上条件,让编译器只对满足条件的代码进行编译,将不满足条件的代码舍弃,这就是条件编译。

    如在C或C++中,可以通过预处理语句来实现条件编译。其实在Java中也可实现条件编译。我们先来看一段代码:

    public class ConditionalCompilation {
        public static void main(String[] args) {
            final boolean DEBUG = true;
            if(DEBUG) {
                System.out.println("Hello, DEBUG!");
            }
    
            final boolean ONLINE = false;
    
            if(ONLINE){
                System.out.println("Hello, ONLINE!");
            }
        }
    }
    

    反编译后代码如下:

    public class ConditionalCompilation {
        public static void main(String[] args) {
        boolean DEBUG = true;
        
        System.out.println("Hello, DEBUG!");
        
        boolean ONLINE = false;
    }
    

    首先,我们发现,在反编译后的代码中没有System.out.println(“Hello, ONLINE!”);,这其实就是条件编译。

    当if(ONLINE)为false的时候,编译器就没有对其内的代码进行编译。

    所以,Java语法的条件编译,是通过判断条件为常量的if语句实现的。根据if判断条件的真假,编译器直接把分支为false的代码块消除。通过该方式实现的条件编译,必须在方法体内实现,而无法在正整个Java类的结构或者类的属性上进行条件编译。

    这与C/C++的条件编译相比,确实更有局限性。在Java语言设计之初并没有引入条件编译的功能,虽有局限,但是总比没有更强。

    糖块八 、断言

    在Java中,assert关键字是从JAVA SE 1.4 引入的,为了避免和老版本的Java代码中使用了assert关键字导致错误,Java在执行的时候默认是不启动断言检查的(这个时候,所有的断言语句都将忽略)。

    如果要开启断言检查,则需要用开关-enableassertions或-ea来开启。

    看一段包含断言的代码:

    public class AssertTest {
        public static void main(String args[]) {
            int a = 1;
            int b = 1;
            assert a == b;
            System.out.println("CSDN-ThinkWon");
            assert a != b : "ThinkWon";
            System.out.println("博客:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
        }
    }
    

    反编译后代码如下:

    public class AssertTest {
    	static final /* synthetic */ boolean $assertionsDisabled;
    
        public static void main(String[] args) {
            boolean a = true;
            boolean b = true;
            if (!$assertionsDisabled && a != b) {
                throw new AssertionError();
            }
            System.out.println("CSDN-ThinkWon");
            if (!$assertionsDisabled && a == b) {
                throw new AssertionError((Object)"ThinkWon");
            }
            System.out.println("\u535a\u5ba2:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
        }
    
        static {
            $assertionsDisabled = !AssertTest.class.desiredAssertionStatus();
        }
    
    }
    

    很明显,反编译之后的代码要比我们自己的代码复杂的多。所以,使用了assert这个语法糖我们节省了很多代码。

    其实断言的底层实现就是if语言,如果断言结果为true,则什么都不做,程序继续执行,如果断言结果为false,则程序抛出AssertError来打断程序的执行。

    -enableassertions会设置$assertionsDisabled字段的值。

    糖块九 、数值字面量

    在java 7中,数值字面量,不管是整数还是浮点数,都允许在数字之间插入任意多个下划线。这些下划线不会对字面量的数值产生影响,目的就是方便阅读。

    比如:

    public class Test {
        public static void main(String[] args) {
            int i = 10_000;
            System.out.println(i);
        }
    }
    

    反编译后:

    public class Test {
        public static void main(String[] args) {
            int i = 10000;
            System.out.println(i);
        }
    }
    

    反编译后就是把删除了_。也就是说编译器并不认识在数字字面量中的_,需要在编译阶段把他去掉。

    糖块十 、增强for循环

    增强for循环(for-each)相信大家都不陌生,日常开发经常会用到的,他会比for循环要少写很多代码,那么这个语法糖背后是如何实现的呢?

    public static void main(String args[]) {
        String[] strs = {"CSDN-ThinkWon", "简书-JourWon", "博客:https://blog.csdn.net/ThinkWon"};
        for (String s : strs) {
            System.out.println(s);
        }
        System.out.println();
    
        List<String> strList = Arrays.asList(strs);
        for (String s : strList) {
            System.out.println(s);
        }
    }
    

    反编译后代码如下:

    public static void main(String args[]) {
        String[] strs;
        String[] arrstring = strs = new String[]{"CSDN-ThinkWon", "\u7b80\u4e66-JourWon", "\u535a\u5ba2:https://blog.csdn.net/ThinkWon"};
        int n = arrstring.length;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            String s = arrstring[i];
            System.out.println(s);
        }
        System.out.println();
    
        List<String> strList = Arrays.asList(strs);
        Iterator<String> iterator = strList.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            String s = iterator.next();
            System.out.println(s);
        }
    
    }
    

    代码很简单,for-each的实现原理其实就是使用了普通的for循环和迭代器。

    糖块十一 、try-with-resource语句

    Java里,对于文件操作IO流、数据库连接等开销非常昂贵的资源,用完之后必须及时通过close方法将其关闭,否则资源会一直处于打开状态,可能会导致内存泄露等问题。

    关闭资源的常用方式就是在finally块里释放,即调用close方法。比如,我们经常会写这样的代码:

    public static void main(String args[]) {
        BufferedReader br = null;
        try {
            String line;
            br = new BufferedReader(new FileReader("d:\\hello.xml"));
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
        } catch (IOException e) {
            // handle exception
        } finally {
            try {
                if (br != null) {
                    br.close();
                }
            } catch (IOException ex) {
                // handle exception
            }
        }
    }
    

    从Java 7开始,jdk提供了一种更好的方式关闭资源,使用try-with-resources语句,改写一下上面的代码,效果如下:

    public static void main(String args[]) {
        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("d:\\ hello.xml"))) {
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }
        } catch (IOException e) {
            // handle exception
        }
    }
    

    看,这简直是一大福音啊,虽然我之前一般使用IOUtils去关闭流,并不会使用在finally中写很多代码的方式,但是这种新的语法糖看上去好像优雅很多呢。

    反编译以上代码,看下他的背后原理:

    public static void main(String[] args) {
        try {
            BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("d:\\ hello.xml"));
            Throwable throwable = null;
            try {
                String line;
                while ((line = br.readLine()) != null) {
                    System.out.println(line);
                }
            } catch (Throwable line) {
                throwable = line;
                throw line;
            } finally {
                if (br != null) {
                    if (throwable != null) {
                        try {
                            br.close();
                        } catch (Throwable line) {
                            throwable.addSuppressed(line);
                        }
                    } else {
                        br.close();
                    }
                }
            }
        } catch (IOException br) {
            // empty catch block
        }
    }
    

    其实背后的原理也很简单,那些我们没有做的关闭资源的操作,编译器都帮我们做了。

    所以,再次印证了,语法糖的作用就是方便程序员的使用,但最终还是要转成编译器认识的语言。

    糖块十二、Lambda表达式

    关于Labmda表达式,有人可能会有质疑,因为网上有人说他并不是语法糖。其实我想纠正下这个说法。

    Labmda表达式不是匿名内部类的语法糖,但是他也是一个语法糖。实现方式其实是依赖了几个JVM底层提供的Labmda相关api。

    先来看一个简单的Labmda表达式。遍历一个list:

    public static void main(String[] args) {
        List<String> strList = new ArrayList<>();
        strList.add("CSDN-ThinkWon");
        strList.add("简书-JourWon");
        strList.add("博客:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
    
        strList.forEach(s -> System.out.println(s));
    }
    

    为啥说他并不是内部类的语法糖呢,前面讲内部类我们说过,内部类在编译之后会有两个class文件,但是,包含Labmda表达式的类编译后只有一个文件。

    反编译后代码如下:

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> strList = new ArrayList<String>();
        strList.add("CSDN-ThinkWon");
        strList.add("\u7b80\u4e66-JourWon");
        strList.add("\u535a\u5ba2:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
        strList.forEach((Consumer<String>)LambdaMetafactory.metafactory(null, null, null, (Ljava/lang/Object;)V, lambda$main$0(java.lang.String ), (Ljava/lang/String;)V)());
    }
    
    private static /* synthetic */ void lambda$main$0(String s) {
        System.out.println(s);
    }
    

    可以看到,在forEach方法中,其实是调用了java.lang.invoke.LambdaMetafactory#metafactory方法,该方法的第四个参数implMethod指定了方法实现。可以看到这里其实是调用了一个lambda$main$0方法进行了输出。

    再来看一个稍微复杂一点的,先对List进行过滤,然后再输出:

    public static void main(String[] args) {
        List<String> strList = new ArrayList<>();
        strList.add("CSDN-ThinkWon");
        strList.add("简书-JourWon");
        strList.add("博客:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
    
        List list = strList.stream().filter(string -> string.contains("CSDN-ThinkWon")).collect(Collectors.toList());
    
        list.forEach(s -> {
            System.out.println(s);
        });
    }
    

    反编译后代码如下:

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> strList = new ArrayList<String>();
        strList.add("CSDN-ThinkWon");
        strList.add("\u7b80\u4e66-JourWon");
        strList.add("\u535a\u5ba2:https://blog.csdn.net/ThinkWon");
        List<Object> list = strList.stream().filter((Predicate<String>)LambdaMetafactory.metafactory(null, null, null, (Ljava/lang/Object;)Z, lambda$main$0(java.lang.String ), (Ljava/lang/String;)Z)()).collect(Collectors.toList());
        list.forEach((Consumer<Object>)LambdaMetafactory.metafactory(null, null, null, (Ljava/lang/Object;)V, lambda$main$1(java.lang.Object ), (Ljava/lang/Object;)V)());
    }
    
    private static /* synthetic */ void lambda$main$1(Object s) {
        System.out.println(s);
    }
    
    private static /* synthetic */ boolean lambda$main$0(String string) {
        return string.contains("CSDN-ThinkWon");
    }
    

    两个Labmda表达式分别调用了lambda$main 1 和 l a m b d a 1和lambda 1lambdamain$0两个方法。

    所以,Labmda表达式的实现其实是依赖了一些底层的api,在编译阶段,编译器会把Labmda表达式进行解糖,转换成调用内部api的方式。

    可能遇到的坑

    泛型-当泛型遇到重载

    public class GenericTypes {
    
        public static void method(List<String> list) {  
            System.out.println("invoke method(List<String> list)");  
        }  
    
        public static void method(List<Integer> list) {  
            System.out.println("invoke method(List<Integer> list)");  
        }  
    }  
    

    上面这段代码,有两个重载的函数,因为他们的参数类型不同,一个是List,另一个是List,但是,这段代码是编译通不过的。因为我们前面讲过,参数List和List编译之后都被擦除了,变成了一样的原生类型List,擦除动作导致这两个方法的特征签名变得一模一样。

    泛型-当泛型遇到catch

    泛型的类型参数不能用在Java异常处理的catch语句中。因为异常处理是由JVM在运行时刻来进行的。由于类型信息被擦除,JVM是无法区分两个异常类型MyException和MyException的

    泛型-当泛型内包含静态变量

    public class StaticTest{
        public static void main(String[] args) {
            GT<Integer> gti = new GT<Integer>();
            gti.var = 1;
            GT<String> gts = new GT<String>();
            gts.var = 2;
            System.out.println(gti.var);
        }
    
        class GT<T> {
            public static int var = 0;
    
            public void nothing(T x) {
            }
        }
    }
    

    这段代码编译都无法通过,因为泛型里面不能引用静态变量。由于经过类型擦除,所有的泛型类实例都关联到同一份字节码上,泛型类的所有静态变量是共享的。

    自动装箱与拆箱-对象相等比较

    public static void main(String[] args) {
        Integer a = 1000;
        Integer b = 1000;
        Integer c = 100;
        Integer d = 100;
        System.out.println("a == b is " + (a == b));
        System.out.println(("c == d is " + (c == d)));
    }
    

    输出结果:

    a == b is false
    c == d is true
    

    在Java 5中,在Integer的操作上引入了一个新功能来节省内存和提高性能。整型对象通过使用相同的对象引用实现了缓存和重用。

    适用于整数值区间-128 至 +127。

    只适用于自动装箱。使用构造函数创建对象不适用。

    增强for循环

    for (Student stu : students) {    
        if (stu.getId() == 2) {
            students.remove(stu);  
        }           
    }
    

    会抛出ConcurrentModificationException异常。

    Iterator是工作在一个独立的线程中,并且拥有一个 mutex 锁。 Iterator被创建之后会建立一个指向原来对象的单链索引表,当原来的对象数量发生变化时,这个索引表的内容不会同步改变,所以当索引指针往后移动的时候就找不到要迭代的对象,所以按照 fail-fast 原则 Iterator 会马上抛出java.util.ConcurrentModificationException异常。

    所以 Iterator 在工作的时候是不允许被迭代的对象被改变的。但你可以使用 Iterator 本身的方法remove()来删除对象,Iterator.remove() 方法会在删除当前迭代对象的同时维护索引的一致性。

    总结

    前面介绍了12种Java中常用的语法糖。所谓语法糖就是提供给开发人员便于开发的一种语法而已。但是这种语法只有开发人员认识。要想被执行,需要进行解糖,即转成JVM认识的语法。

    当我们把语法糖解糖之后,你就会发现其实我们日常使用的这些方便的语法,其实都是一些其他更简单的语法构成的。有了这些语法糖,我们在日常开发的时候可以大大提升效率,但是同时也要避免过渡使用。使用之前最好了解下原理,避免掉坑。

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  • 参考博文: (1)Java的运算符 前几章讲解了将Java源文件分解为Token序列,并且也介绍了...语法分析简单来说就是接收词法分析的Token序列,判断他们是否符合JLS中定义的语言的文法产生,并最终生成一抽象语...

      

    参考博文:

    (1)Java的运算符

     

     

    前几章讲解了将Java源文件分解为Token序列,并且也介绍了组成抽象语法树的各个实现类,那么如何根据Token序列分析出具体的树节点并最终形成一棵抽象语法树是语法分析的重点任务,也是本章着重要讲解的知识点。 

    语法分析简单来说就是接收词法分析的Token序列,判断他们是否符合JLS中定义的语言的文法产生,并最终生成一个抽象语法树。在具体的实现过程中,可以根据建立语法树的不同方式将语法分析的过程分为自顶向下分析与自底向上分析两大类。顾名思义,自顶向下的语法分析过程就是从树根到叶节点的方向建立语法树,而自底向上的语法分析过程则从叶节点出发来建立语法树的过程。Java主要使用了自顶向下分析的LL(1)方法,而自底向上分析则采用了算符优先分析法。

     

    在前一章我们通过工厂类TreeMaker创建出了抽象语法节点,并最终将它们拼接成了一棵抽象语法树。这一章将着重介绍如何根据Token序列来获取语法树节点信息,并最终转换为一棵完整的抽象语法树。

     

     

     

    (1)LL分析法

    自顶向下的语法分析过程主要有两种,一种为递归子程序法,而另外一种即是LL分析法。这里不对递归子程序法进行介绍,仅介绍Javac中用到的LL分析法。采用LL分析法,程序将按照从左到右的顺序执行Token序列并在这个过程中产生一个最左推导, 即LL是从左到右扫描、从左到右分析和匹配输入的Token序列。

     

    (2)

     

     

     

     

    (2)算符优先分析法

     Javac中采用的算符优先分析法可看做是自底向上分析法的一种,主要用于对表达式的分析。由于在Java中,四则运算的过程也需要保持运算符之间的优先。

     

     

    (6)抽象语法树的遍历

    在后面的语义分析及代码生成阶段将频繁访问甚至修改更改这颗抽象语法树,例如需要添加一个默认的构造函数时需要更改操作,而查找相关的符号定义时就需要扫描语法树来建立符号表。

    在遍历像抽象语法树这样由各种类的实例所组成的树形结构时,通常会借助Visitors访问者模式来完成。

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/extjs4/p/9699677.html

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