Java 17 führte wichtige Funktionen wie versiegelte Klassen, Musteranpassungen für Switch (Vorschau), Entfernung der Applet -API, eine neue MacOS -Rendering -Pipeline, eine st?rkere Kapselung von JDK -Interna und standardm??ig und die Inkubator Fremdfunction & Memory API ein. über Java 17 hinaus fügten die Versionen 18 bis 22 den einfachen Webserver (Inkubator), virtuelle Threads (Vorschau auf Java 19, 21), Aufzeichnungs- und Array -Muster hinzu (Vorschau in Java 21), unbenannte Variablen und Muster (Vorschau in Java 21), SCOPED -Werte (Vorschau in Java 21) und String -Temples (Voran -In -In -In -Java 22). Mit Blick auf die Zukunft treiben Project Loom, Panama, Valhalla und Amber die Innovation in Parallelit?t, einheimischer Interoperabilit?t, Leistung und Entwicklerproduktivit?t vor, wobei Java 21 nach Java 17 die n?chste LTS ist und eine schnellere Entwicklung der Sprache dazu markiert, einfacher, ausdrucksvoller und skalierbar zu sein.
Java 17, das im September 2021 ver?ffentlicht wurde, war ein gro?er Meilenstein als die n?chste Langzeit-Support-Version (LTS) nach Java 11. Seitdem hat sich das Java-?kosystem weiterhin mit regul?ren Feature-Releases entwickelt (Java 18 bis 22) und legt die Bühne für zukünftige Innovationen. Hier ist, was in Java 17 neu ist und was sich darüber hinaus entwickelt.

Schlüsselmerkmale in Java 17
Java 17 brachte mehrere wichtige ?nderungen vor, von denen viele Inkubator- oder Vorschau -Funktionen in früheren Versionen waren, die stabil wurden.
1.. Versiegelte Klassen (stabil)
Mit versiegelten Klassen k?nnen Sie einschr?nken, welche Klassen eine bestimmte Klasse oder Schnittstelle erweitern oder implementieren k?nnen. Dies verbessert die Kapselung und macht Dom?nenmodelle vorhersehbarer.

Public Sealed Interface Form erm?glicht Kreis, Rechteck, Dreieck {} public Final Class Circle implementiert Form {} ?ffentliche endgültige Klasse Rechteck implementiert Form {} Das nicht versiegelte Klassendreieck implementiert Form {} // Erm?glicht eine weitere Erweiterung
Dies ist besonders nützlich bei der Musteranpassung und Modellierung algebraischer Datentypen.
2. Musteranpassung für Switch (Vorschau)
Obwohl in Java 17 noch nicht stabil ist, erm?glicht diese Vorschau -Funktion switch
, Objekte basierend auf ihrem Typ zu dekonstruieren:

String result = Switch (obj) { Case Integer I -> "Ganzzahl:" i; Case String S -> "String:" S; case null -> "null"; Standard -> "unbekannt"; };
Es reduziert die Kesselplatte und verbessert die Lesbarkeit.
3.. Entfernen der Applet -API
Die langmachtete Applet-API wurde entfernt. Applets sind seit Jahren aufgrund von Sicherheits- und Browserunterstützungsproblemen veraltet.
4. Neue MacOS -Rendering -Pipeline
Java 17 führte eine neue Apple-Silicon-freundliche Rendering-Pipeline für MacOS ein und verbesserte die Grafikleistung auf M1 und sp?teren Chips.
5. stand
--illegal-access=deny
wurde zum Standard. Dies erzwingt eine st?rkere Verkapselung interner JDK -APIs (wie sun.misc.Unsafe
) und dr?ngt Entwickler, ordnungsgem??e Alternativen zu verwenden.
6. Fremdfunktion & Speicher -API (Inkubator)
Dies wird als Inkubator -API eingeführt und zielt darauf ab, JNI durch eine sicherere und effizientere M?glichkeit zu ersetzen, mit nativem Code und Speicher zu interagieren.
Was ist neu jenseits von Java 17 (Java 18 bis 22)
Seit Java 17 hat der sechsmonatige Release-Zyklus die Innovation beschleunigt. Hier sind bemerkenswerte Funktionen aus neueren Versionen.
Java 18: Einfacher Webserver (Inkubator)
Ein leichter HTTP -Server, der im JDK enthalten ist, nützlich für Prototypen und Testen:
JWebserver -P 8080
Keine externen Abh?ngigkeiten ben?tigt - unregelm??ig für schnelle Dateifreigabe oder REST -Endpunkt -Tests.
Java 19 & 21: Virtuelle Threads (Vorschau → zweite Vorschau → dritte Vorschau)
Ein Teil des Projekts, das virtuelle Threads sind, sind leichte Threads, die vom JVM verwaltet werden, nicht das Betriebssystem. Sie machen es einfach, mit hohem Durchsatz gleichzeitige Anwendungen zu skalieren:
try (var executor = ausführende Intstream.range (0, 10_000) .foreach (i -> { Executor.Submit () -> { Thread.sleep (1000); kehre I zurück; }); }); } // Auto-Shutdown
Dies kann den gleichzeitigen Code dramatisch vereinfachen - in vielen F?llen kein Bedarf an komplexen Threadpools oder reaktive Programmierung.
Java 21: Aufzeichnungsmuster und Array -Muster (Vorschau)
Verbessert das Musteranpassung, um Datens?tze und Arrays direkt im switch
zu dekonstruieren, oder if
Bedingungen:
if (obj instanceof point (int x, int y) && x> 0) { System.out.println ("positiver Punkt:" y); }
Reduziert verschachtelte Zerst?rungen und verbessert die Klarheit der Code.
Java 21: Unbenannte Variablen und Muster (Vorschau)
Erm?glicht die Verwendung von _
, um nicht verwendete Variablen in Mustern zu ignorieren:
if (obj instanceof point (int x, _) && x> 0) {...}
Reinigt Code, wenn Sie sich nur für bestimmte Komponenten interessieren.
Java 21: Scoped -Werte (Vorschau)
Scoped -Werte teilen Daten sicher über Threads hinweg - insbesondere in virtuellen Thread -Umgebungen, in denen Thread -Einheimische ineffizient sein k?nnen.
ScopedValue.Define ("user.id", 123); ScopedValue <String> user_id = ScopedValue.Newinstance (); // in einem virtuellen Thread String id = user_id.get (); // sicher vererbt
Ideal für die Kontextausbreitung (z. B. Anforderungsdaten in Web-Apps).
Java 22: String -Vorlagen (Vorschau)
Führen Sie den STR
-Prozessor für Inline -Ausdrücke in Saiten ein:
String name = "Alice"; int Alter = 30; String info = str. "Hallo, \ {name}! Du bist \ {Alter} Jahre alt.";
Sicherer und sauberer als String.format()
oder Verkettung.
Unterstützt auch benutzerdefinierte Prozessoren (wie FMT
für die Formatierung mit Lokalisierung).
Blick nach vorne: Was ist in der Pipeline?
Mehrere wichtige Initiativen pr?gen die Zukunft von Java:
- Project Loom : Virtuelle Threads und strukturierte Parallelit?t werden wahrscheinlich in Java 23 oder 24 Standard sein, wodurch die Art und Weise, wie wir gleichzeitige Anwendungen schreiben, verwandelt.
- Projekt Panama : Ziel ist es, die JVM -Interoperabilit?t mit nativem Code und Daten zu verbessern und auf Fremdfunktions- und Speicher -API aufzubauen.
- Projekt Valhalla : Erforschen von Werttypen und generische Spezialisierung-k?nnte die Leistung für datenhaarige Anwendungen drastisch verbessern.
- Project Amber : Konzentriert sich auf Produktivit?tsfunktionen wie Musteranpassung, Aufzeichnungen und versiegelte Typen.
Zusammenfassung
Java 17 verfestigte die moderne Java mit versiegelten Klassen, besserer Einkapselung und frühen Voransichten von Loom und Panama. über 17 hinaus entwickelt sich die Sprache schnell-virtuelle Threads, Musteranpassungen, Stringvorlagen und Scoped-Werte machen Java ausdrucksvoller, skalierbarer und Entwicklerfreundlichkeit.
Mit LTS -Versionen, die alle zwei Jahre erwartet werden (Java 21 ist die n?chste LTS nach 17) ist jetzt eine gute Zeit, um diese Funktionen in der Produktion zu aktualisieren und zu erkunden.
Grunds?tzlich steht Java nicht still - es wird einfacher, schneller und leistungsf?higer, eine Ver?ffentlichung nach dem anderen.
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Enums in Java sind spezielle Klassen, die eine feste Anzahl konstanter Werte darstellen. 1. Verwenden Sie die Definition der Enum -Schlüsselwort. 2. Jeder Enumswert ist eine ?ffentliche statische endgültige Instanz des Enumentyps; 3.. Es kann Felder, Konstruktoren und Methoden enthalten, um jeder Konstante Verhalten zu verleihen. 4.. Es kann in Switch-Anweisungen verwendet werden, unterstützt direkten Vergleich und liefert integrierte Methoden wie name (), ordinal (), values ??() und valueOf (); 5. Aufz?hlung kann die Sicherheit, Lesbarkeit und Flexibilit?t des Codes vom Typ verbessern und eignet sich für begrenzte Sammlungsszenarien wie Statuscodes, Farben oder Woche.

Das Interface -Isolationsprinzip (ISP) erfordert, dass Kunden nicht auf nicht verwendete Schnittstellen angewiesen sind. Der Kern soll gro?e und komplette Schnittstellen durch mehrere kleine und raffinierte Schnittstellen ersetzen. Zu den Verst??en gegen dieses Prinzip geh?ren: Eine unimplementierte Ausnahme wurde ausgel?st, wenn die Klasse eine Schnittstelle implementiert, eine gro?e Anzahl ungültiger Methoden implementiert und irrelevante Funktionen gewaltsam in dieselbe Schnittstelle eingeteilt werden. Zu den Anwendungsmethoden geh?ren: Dividieren von Schnittstellen nach gemeinsamen Methoden, unter Verwendung von Split-Schnittstellen entsprechend den Clients und bei der Verwendung von Kombinationen anstelle von Mehrwertimplementierungen bei Bedarf. Teilen Sie beispielsweise die Maschinenschnittstellen mit Druck-, Scan- und Faxmethoden in Drucker, Scanner und Faxmaachine auf. Regeln k?nnen angemessen entspannt werden, wenn alle Methoden für kleine Projekte oder alle Kunden angewendet werden.

Java unterstützt asynchrone Programmierungen, einschlie?lich der Verwendung von Vervollst?ndigungsfuture, reaktionsschnellen Streams (wie Projecreactor) und virtuellen Threads in Java19. 1.CompletableFuture verbessert die Code -Lesbarkeit und -wartung durch Kettenaufrufe und unterstützt Aufgabenorchestrierung und Ausnahmebehandlung. 2. Projecreactor bietet Mono- und Flusstypen zur Implementierung der reaktionsschnellen Programmierung mit Backpressure -Mechanismus und reichhaltigen Operatoren. 3.. Virtuelle Themen senken die Parallelit?tskosten, sind für E/O-intensive Aufgaben geeignet und sind leichter und leichter zu erweitern als herk?mmliche Plattformf?den. Jede Methode hat anwendbare Szenarien, und entsprechende Tools sollten entsprechend Ihren Anforderungen ausgew?hlt werden, und gemischte Modelle sollten vermieden werden, um die Einfachheit aufrechtzuerhalten

Es gibt drei Hauptunterschiede zwischen Callable und Runnable in Java. Zun?chst kann die Callable -Methode das Ergebnis zurückgeben, das für Aufgaben geeignet ist, die Werte wie Callable zurückgeben müssen. W?hrend die Run () -Methode von Runnable keinen Rückgabewert hat, geeignet für Aufgaben, die nicht zurückkehren müssen, z. B. die Protokollierung. Zweitens erm?glicht Callable überprüfte Ausnahmen, um die Fehlerübertragung zu erleichtern. w?hrend laufbar Ausnahmen innen verarbeiten müssen. Drittens kann Runnable direkt an Thread oder Executorservice übergeben werden, w?hrend Callable nur an ExecutorService übermittelt werden kann und das zukünftige Objekt an zurückgibt

In Java eignen sich Enums für die Darstellung fester konstanter Sets. Zu den Best Practices geh?ren: 1. Enum verwenden, um festen Zustand oder Optionen zur Verbesserung der Sicherheit und der Lesbarkeit der Art darzustellen; 2. Fügen Sie ENUs Eigenschaften und Methoden hinzu, um die Flexibilit?t zu verbessern, z. B. Felder, Konstruktoren, Helfermethoden usw.; 3. Verwenden Sie ENUMMAP und Enumset, um die Leistung und die Typensicherheit zu verbessern, da sie basierend auf Arrays effizienter sind. 4. Vermeiden Sie den Missbrauch von Enums, wie z. B. dynamische Werte, h?ufige ?nderungen oder komplexe Logikszenarien, die durch andere Methoden ersetzt werden sollten. Die korrekte Verwendung von Enum kann die Codequalit?t verbessern und Fehler reduzieren. Sie müssen jedoch auf seine geltenden Grenzen achten.

Javanio ist ein neuer IOAPI, der von Java 1.4 eingeführt wurde. 1) richtet sich an Puffer und Kan?le, 2) enth?lt Puffer-, Kanal- und Selektorkomponenten, 3) unterstützt den nicht blockierenden Modus und 4) verhandelt gleichzeitiger Verbindungen effizienter als herk?mmliches IO. Die Vorteile spiegeln sich in: 1) Nicht blockierender IO reduziert den überkopf der Gewinde, 2) Puffer verbessert die Datenübertragungseffizienz, 3) Selektor realisiert Multiplexing und 4) Speicherzuordnungsgeschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Dateien. Beachten Sie bei Verwendung: 1) Der Flip/Clear -Betrieb des Puffers ist leicht verwirrt zu sein, 2) unvollst?ndige Daten müssen manuell ohne Blockierung verarbeitet werden, 3) Die Registrierung der Selektor muss rechtzeitig storniert werden, 4) NIO ist nicht für alle Szenarien geeignet.

JavaprovidesMultiPLesynchronizationToolsForthreadsafety.1.SynchronizedblocksensuremutualexclusionByLockingMethodSorspecificcodesction.2.REENNRANTLANTLOCKOFFERSADVEDCONTROL, einschlie?lich TrylockandfairnessPolicies.

Der Klassenladermechanismus von Java wird über den Classloader implementiert und sein Kernworkflow ist in drei Stufen unterteilt: Laden, Verknüpfung und Initialisierung. W?hrend der Ladephase liest Classloader den Bytecode der Klasse dynamisch und erstellt Klassenobjekte. Zu den Links geh?ren die überprüfung der Richtigkeit der Klasse, die Zuweisung von Ged?chtnissen für statische Variablen und das Parsen von Symbolreferenzen; Die Initialisierung führt statische Codebl?cke und statische Variablenzuordnungen durch. Die Klassenbelastung übernimmt das übergeordnete Delegationsmodell und priorisiert den übergeordneten Klassenlader, um Klassen zu finden, und probieren Sie Bootstrap, Erweiterung und ApplicationClassloader. Entwickler k?nnen Klassenloader wie URLASSL anpassen
