尚硅谷Java面试题第四季-Java基本功

news2024/11/13 15:01:09

1.服务可用性多少个9是什么意思?

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2.Arrays.asList()把数组转换成集合大坑

代码:

public class Arrays_BugDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        List<Integer> list = Arrays.asList(1,2);
        list.add(3);

        list.forEach(System.out::println);
    }
}

阿里手册

在这里插入图片描述
阿里巴巴Java开发规范,使用工具类 Arrays.asList() 方法把数组转换成集合时,不能使用其修改集合相关的方法。

因为它的 add/remove/clear 方法会抛出 UnsupportedOperationException(),我们来看一下为什么会出现这种情况?

源码分析

Arrays.ArrayList类继承自AbstractList,实现了List接口。它重写了add()、remove()等修改List结构的方法,并将它们直接抛出UnsupportedOperationException异常,从而禁止了对List结构的修改。具体来说,Arrays.asList()方法返回的是Arrays类中的一个私有静态内部类ArrayList,它继承自AbstractList类,实现了List接口
在这里插入图片描述

最佳实践

如果使用了 Arrays.asList0()的话,最好不要使用其集合的操作方法
如果非要使用:
List list = new ArrayList<>(Arrays.asList("a", "b", "c"))
可以在外面这样包一层真正的 ArrayList

public class Arrays_BugDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //List<Integer> list = Arrays.asList(1,2);
        List<Integer> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(1,2));
        list.add(3);

        list.forEach(System.out::println);
    }
}

3.遍历集合时remove或add操作注意事项

代码

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-09 10:18
 */
public class IteratorRemoveDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        list.add(11);
        list.add(12);
        list.add(13);
        list.add(14);
        list.add(15);

        Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
        while(iterator.hasNext())
        {
            Integer value = iterator.next();
            if(value == 12)
            {
                list.remove(value);
            }
        }

        list.forEach(v -> System.out.println(v));
    }
}

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阿里手册

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最佳实践

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-09 10:18
 */
public class IteratorRemoveDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        list.add(11);
        list.add(12);
        list.add(13);
        list.add(14);
        list.add(15);

        Iterator<Integer> iterator = list.iterator();
        while(iterator.hasNext())
        {
            Integer value = iterator.next();
            if(value == 12)
            {
                //list.remove(value); //Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException
                iterator.remove();
            }
        }
        list.forEach(v -> System.out.println(v));
    }
}

4.hashcode冲突案例

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.util.HashSet;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-01 15:49
 */
public class HashConflictDemo
{
    static class Book
    {
        int id;
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        //请你写一个hashcode冲突的案例V2
        // 当我们正常的new对象的时候,new多少次对象,会有可能出现hash冲突???
		// 10w次左右
        HashSet<Integer> hashSet = new HashSet<>();

        for (int i = 1; i <= 15 * 10000 ; i++)
        {
            int bookHashCode = new Object().hashCode();
            if(!hashSet.contains(bookHashCode))
            {
                hashSet.add(bookHashCode);
            }else{
               System.out.println("发生了hash冲突,在第:"+i+"次,值是:"+bookHashCode);
            }
        }
        System.out.println(hashSet.size());
    }

    private static void m1()
    {
        //请你写一个hashcode冲突的案例
        System.out.println("AA".hashCode());
        System.out.println("BB".hashCode());
        System.out.println();

        System.out.println("Aa".hashCode());
        System.out.println("BB".hashCode());
        System.out.println();

        System.out.println("柳柴".hashCode());
        System.out.println("柴柕".hashCode());
    }
}

5.整型包装类对象Integer

Integer的构造方法从Java8以后有变动?
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Integer在使用时数值如何比较?

package com.atguigu.interview2.javase;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-02 17:15
 *
 * 阿里手册
 *
 * 【强制】所有整型包装类对象之间值的比较,全部使用equals方法比较。
 * 说明:对于Integer var = ? 在 -128至127之间的赋值,Integer 对象是在IntegerCache.cache 产生,会复用已有对
 * 象,这个区间内的Integer 值可以直接使用 == 进行判断,但是这个区间之外的所有数据,都会在堆上产生,并不会复
 * 用已有对象,这是一个大坑,推荐使用equals方法进行判断。
 */
public class Integer_BugDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        
        //构造方法可行?
        //Integer i = new Integer(1200);
        //Integer i2 = Integer.valueOf(1200);
        
        Integer a = Integer.valueOf(600);
        Integer b = Integer.valueOf(600);
        int c = 600;
        System.out.println(a == b);
        System.out.println(a.equals(b));
        System.out.println(a == c);

        System.out.println("===================");

        Integer x = Integer.valueOf(99);
        Integer y = Integer.valueOf(99);
        System.out.println(x == y);
        System.out.println(x.equals(y));

		输出:
		false
		true
		true
		===================
		true
		true
    }
}

将基本类型int赋值给包装类型Integer时,自动装箱,调用的是 Integer.valueOf方法,查看源码可知(如下代码),在-127与128之间的基本类型做自动装箱操作时,会返回一个IntegerCache的缓存池内容,所以比较地址是相同的
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6.BigDecimal的大坑

BigDecimal概述

​Java在java.math包中提供的API类BigDecimal,用来对超过16位有效位的数进行精确的运算。双精度浮点型变量double可以处理16位有效数,但在实际应用中,可能需要对更大或者更小的数进行运算和处理。一般情况下,对于那些不需要准确计算精度的数字,我们可以直接使用Float和Double处理,但Double.valueOf(String) 和Float.valueOf(String)会丢失精度。所以开发中,如果我们需要精确计算的结果,则必须使用BigDecimal类来操作。

**​BigDecimal所创建的是对象故我们不能使用传统的+,-,×÷等算术运算符直接对其对象进行数学运算,而必须调用其相对应的方法。**方法中的参数也必须是BigDecimal的对象。构造器是类的特殊方法,专门用来创建对象,特别是带有参数的对象。
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Entity VS SQL

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故障代码演示

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-04-30 19:01
 */
public class BigDecimal_BugDemo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //double类型精度丢失
        //doubleDemo();

        //===================BigDecimal===================
        //m1();
        //m2();
        //m3();
        m4();
    }

    /**
     * 科学计数法相关
     *
     */
    private static void m4()
    {
        BigDecimal amount1 = BigDecimal.valueOf(1234567890123456789.3141592631415926);
        System.out.println(amount1);                    //科学计数法:    1.23456789012345677E+18
        System.out.println(amount1.toString());         //科学计数法:    1.23456789012345677E+18
        System.out.println(amount1.toPlainString());    //不想使用科学计数法

        System.out.println();
        BigDecimal amount2 = new BigDecimal("1234567890123456789.3141592631415926");
        System.out.println(amount2);
        System.out.println(amount2.toString());
        System.out.println(amount2.toPlainString());

    }

    /**除法商的结果,需要指定精度
     * BigDecimal 的 8 种 RoundingMode(舍入模式)
     * https://my.oschina.net/u/3644969/blog/4927776
     *
     * ROUND_HALF_UP  也就是我们常说的我们的 “四舍五入”。
     * 向 “最接近” 的数字舍入,如果与两个相邻数字的距离相等,则为向上舍入的舍入模式。
     * 如果舍弃部分 >= 0.5,则舍入行为与 ROUND_UP 相同;否则舍入行为与 ROUND_DOWN 相同。
     * 这种模式也就是我们常说的我们的 “四舍五入”。
     *
     * ROUND_HALF_DOWN
     *
     * 向 “最接近” 的数字舍入,如果与两个相邻数字的距离相等,则为向下舍入的舍入模式。
     * 如果舍弃部分 > 0.5,则舍入行为与 ROUND_UP 相同;否则舍入行为与 ROUND_DOWN 相同。
     * 这种模式也就是我们常说的我们的 “五舍六入”。
     */
    private static void m3()
    {
        BigDecimal amount1 = new BigDecimal("2.0");
        BigDecimal amount2 = new BigDecimal("3.0");
        //System.out.println(amount1.divide(amount2)); //Non-terminating decimal expansion; no exact representable decimal result.
        //我们该如何处理?
        System.out.println(amount1.divide(amount2, 2,RoundingMode.HALF_UP)); //这种模式也就是我们常说的我们的 “四舍五入”。
    }

    /**参考阿里手册
     * 10.【强制】BigDecimal的等值比较应使用compareTo() 方法,而不是equals() 方法。
     */
    private static void m2()
    {
        BigDecimal amount1 = new BigDecimal("0.9");
        BigDecimal amount2 = new BigDecimal("0.90");
        //给同学们看一下equals源码,它有个精度范围比较导致出错
        System.out.println("equals比较结果:"+amount1.equals(amount2));
        System.out.println("compareTo比较结构:"+amount1.compareTo(amount2));
    }

    /**
     * 参考阿里手册
     * 12.【强制】禁止使用构造方法BigDecimal(double) 的方式把double值转化为BigDecimal对象
     * 优先推荐入参为String的构造方法,或使用BigDecimal的valueOf方法,此方法内部其实执行了Double的
     * toString,而Double的toString按double的实际能表达的精度对尾数进行了截断。
     */
    private static void m1()
    {
        //看看构造方法源码第934行
        BigDecimal amount1 = new BigDecimal(0.03);
        BigDecimal amount2 = new BigDecimal(0.02);
        //12.【强制】禁止使用构造方法BigDecimal(double) 的方式把double值转化为BigDecimal对象,非要转那?
        System.out.println("amount1: "+amount1);
        System.out.println("amount2: "+amount2);
        //应该等于0.01
        System.out.println("amount1 - amount2等于: "+amount1.subtract(amount2));
        System.out.println();
        //优先推荐入参为String的构造方法
        BigDecimal amount3 = new BigDecimal("0.03");
        BigDecimal amount4 = new BigDecimal("0.02");
        //应该等于0.01
        System.out.println(amount3.subtract(amount4));
        System.out.println();

        //使用BigDecimal的valueOf方法,给同学们看一下valueOf源码
        BigDecimal amount5 = BigDecimal.valueOf(0.03);
        BigDecimal amount6 = BigDecimal.valueOf(0.02);
        //应该等于0.01
        System.out.println(amount5.subtract(amount6));
    }


    /**
     * why
     * double类型的两个参数相减会转换成二进制,
     * 因为double有效位数为16位这就会出现存储小数位数不够的情况,这种情况下就会出现误差
     */
    private static void doubleDemo()
    {
        double amount1 = 0.03;
        double amount2 = 0.02;
        //执行结果会是多少?
        System.out.println(amount1 - amount2);

    }
}

小总结

  1. 当使用float/double这些浮点数据时,会丢失精度String/int则不会,BigDecimal(double) 存在精度损失风险。
  2. 等值比较应使用compareTo() 方法。equals() 方法会比较值和精度(1.0与 1.00返回结果为 false),而compareTo() 则会忽略精度。
  3. 除法商的结果需要指定精度
  4. 科学计数法的使用问题

编码最佳实践

package com.atguigu.interview2.utils;

import java.math.BigDecimal;

/**用于高精确处理常用的数学运算
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-02 17:21
 */
public class ArithmeticUtils
{
    //默认除法运算精度
    private static final int DEF_DIV_SCALE = 10;

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1 被加数
     * @param v2 加数
     * @return 两个参数的和
     */

    public static double add(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.add(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1 被加数
     * @param v2 加数
     * @return 两个参数的和
     */
    public static BigDecimal add(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.add(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的加法运算
     *
     * @param v1    被加数
     * @param v2    加数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的和
     */
    public static String add(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.add(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算
     *
     * @param v1 被减数
     * @param v2 减数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static double sub(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.subtract(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算。
     *
     * @param v1 被减数
     * @param v2 减数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static BigDecimal sub(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.subtract(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的减法运算
     *
     * @param v1    被减数
     * @param v2    减数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的差
     */
    public static String sub(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.subtract(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1 被乘数
     * @param v2 乘数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static double mul(double v1, double v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.multiply(b2).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1 被乘数
     * @param v2 乘数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static BigDecimal mul(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.multiply(b2);
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1    被乘数
     * @param v2    乘数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static double mul(double v1, double v2, int scale) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return round(b1.multiply(b2).doubleValue(), scale);
    }

    /**
     * 提供精确的乘法运算
     *
     * @param v1    被乘数
     * @param v2    乘数
     * @param scale 保留scale 位小数
     * @return 两个参数的积
     */
    public static String mul(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.multiply(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供(相对)精确的除法运算,当发生除不尽的情况时,精确到
     * 小数点以后10位,以后的数字四舍五入
     *
     * @param v1 被除数
     * @param v2 除数
     * @return 两个参数的商
     */

    public static double div(double v1, double v2) {
        return div(v1, v2, DEF_DIV_SCALE);
}

    /**
     * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指
     * 定精度,以后的数字四舍五入
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 表示表示需要精确到小数点以后几位。
     * @return 两个参数的商
     */
    public static double div(double v1, double v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.toString(v1));
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.toString(v2));
        return b1.divide(b2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供(相对)精确的除法运算。当发生除不尽的情况时,由scale参数指
     * 定精度,以后的数字四舍五入
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 表示需要精确到小数点以后几位
     * @return 两个参数的商
     */
    public static String div(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v1);
        return b1.divide(b2, scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 提供精确的小数位四舍五入处理
     *
     * @param v     需要四舍五入的数字
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 四舍五入后的结果
     */
    public static double round(double v, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b = new BigDecimal(Double.toString(v));
        return b.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).doubleValue();
    }

    /**
     * 提供精确的小数位四舍五入处理
     *
     * @param v     需要四舍五入的数字
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 四舍五入后的结果
     */
    public static String round(String v, int scale) {
        if (scale < 0)
        {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b = new BigDecimal(v);
        return b.setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 取余数
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 余数
     */
    public static String remainder(String v1, String v2, int scale) {
        if (scale < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "The scale must be a positive integer or zero");
        }
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        return b1.remainder(b2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP).toString();
    }

    /**
     * 取余数  BigDecimal
     *
     * @param v1    被除数
     * @param v2    除数
     * @param scale 小数点后保留几位
     * @return 余数
     */
    public static BigDecimal remainder(BigDecimal v1, BigDecimal v2, int scale) {
        if (scale < 0)
        {
            throw new IllegalArgumentException("The scale must be a positive integer or zero");
        }
        return v1.remainder(v2).setScale(scale, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
    }

    /**
     * 比较大小
     *
     * @param v1 被比较数
     * @param v2 比较数
     * @return 如果v1 大于v2 则 返回true 否则false
     */
    public static boolean compare(String v1, String v2) {
        BigDecimal b1 = new BigDecimal(v1);
        BigDecimal b2 = new BigDecimal(v2);
        int bj = b1.compareTo(b2);
        boolean res;
        if (bj > 0)
            res = true;
        else
            res = false;
        return res;
    }
}

7.如何去除list中的重复元素?

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.util.*;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.stream.Collectors;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-01 14:59
 *
 */
public class ListRemoveDuplicates
{
    /**
     * list去除重复元素你能想到几个方法,校招题
     * 有些面试官不让你用API,要求纯手写
     *
     * 如果你能找到更多更好方法,请给阳哥邮件:  zzyybs@126.com
     *
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args)
    {
        //m1();
        //m2();
        //m3();
        //m4();
        //m5();
    }


    /**
     * 双for循环对比
     */
    private static void m5()
    {
        List<Integer> initList = Arrays.asList(70,70,-1,5,3,3,4,4,4,4,99);
        List<Integer> srcList = new ArrayList<>(initList);
        List<Integer> newList = new ArrayList<>(initList);

        for (int i = 0; i < newList.size()-1; i++) {
            System.out.println("外层循环第:"+i+" "+newList);
            for (int j = newList.size()-1; j > i ; j--) {
                if(newList.get(j).equals(newList.get(i))){
                    newList.remove(j);
                }
                System.out.println("   内存循环第:"+j+" "+newList);
            }
            System.out.println();
            System.out.println();
        }
        newList.forEach((s) -> System.out.print(s+" "));
        System.out.println();
        System.out.println();
    }

    /**
     * 循环坐标去除重复
     */
    private static void m4()
    {
        List<Integer> initList = Arrays.asList(70,70,-1,5,3,3,4,4,4,4,99);
        List<Integer> srcList = new ArrayList<>(initList);
        List<Integer> newList = new ArrayList<>(initList);

        System.out.println(srcList.indexOf(70));
        System.out.println(srcList.lastIndexOf(70));


        for (Integer element : srcList) {
            if(newList.indexOf(element) != newList.lastIndexOf(element)) {
                newList.remove(newList.lastIndexOf(element));
            }
        }
        newList.forEach((s) -> System.out.print(s+", "));
        System.out.println();
        System.out.println();
    }

    /**
     * Stream流式计算
     */
    private static void m3()
    {
        List<Integer> initList = Arrays.asList(70,70,-1,5,3,3,4,4,4,4,99);
        List<Integer> srcList = new ArrayList<>(initList);
        List<Integer> newList = null;

        newList = srcList.stream().distinct().collect(Collectors.toList());

        newList.forEach((s) -> System.out.print(s+", "));
    }

    /**
     * HashSet或者LinkedHashSet去重复
     */
    private static void m2()
    {
        List<Integer> srcList = Arrays.asList(70,70,-1,5,3,3,4,4,4,4,99);
        List<Integer> newList = new ArrayList<>(new HashSet<>(srcList));
        newList.forEach((s) -> System.out.print(s+" "));
        System.out.println();
        System.out.println();

        newList = new ArrayList<>(new LinkedHashSet<>(srcList));
        newList.forEach((s) -> System.out.print(s+" "));
        System.out.println();
        System.out.println();
    }

    /**
     * for循环遍历判断是否含有,没有就新增到newList里
     */
    private static void m1()
    {
        List<Integer> initList = Arrays.asList(70,70,-1,5,3,3,4,4,4,4,99);
        List<Integer> srcList = new ArrayList<>(initList);
        List<Integer> newList = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < srcList.size(); i++)
        {
            if(!newList.contains(srcList.get(i)))
            {
                newList.add(srcList.get(i));
            }
        }
        System.out.println(newList);
        System.out.println();
    }

}

==和equals对比

package com.atguigu.interview2.javase;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import com.atguigu.interview2.entities.Person;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-01 16:11
 *   == 和 equals
 *  1 比较范围
 *    1.1 == 既可以比较基本类型也可以比较引用类型,

 *
 *    1.2 equals
 *    只能比较引用类型,equals(Object obj)
 *
 *  2 比较规则
 *     ==对于基本类型值是否相等,对于引用类型内存地址是否相等
 *    equals比较规则,看是否被重写过。
 *    没有被重写,出厂默认就是==
 *    如果被重写,具体看实现方法
 */
public class TestEquals
{
    public static void main(String[] args)
    {

        String s1 = new String("abc");
        String s2 = new String("abc");
        System.out.println(s1 == s2);
        System.out.println(s1.equals(s2));
        Set<String> set01 = new HashSet<>();
        set01.add(s1);
        set01.add(s2);
        System.out.println(set01.size());
        System.out.println(s1.hashCode()+"\t"+s2.hashCode());
        System.out.println("================================");


        Person p1 = new Person("abc");
        Person p2 = new Person("abc");
        System.out.println(p1 == p2);
        System.out.println(p1.equals(p2));
        Set<Person> set02 = new HashSet<>();
        set02.add(p1);
        set02.add(p2);
        System.out.println(set02.size());
        System.out.println(p1.hashCode()+"\t"+p2.hashCode());
        System.out.println("================================");
        System.out.println();
    }
}

9.传值还是传引用

package com.atguigu.interview2.javase;

import com.atguigu.interview2.entities.Person;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-01 21:11
 */
public class TransmitValueOrRef {
    public void changeValue1(int age) {
        age = 30;
    }

    public void changeValue2(Person person) {
        person.setPersonName("xxx");
    }

    public void changeValue3(String str) {
        //字符串常量池,添加 "xxx",str指向"xxx"
        str = "xxx";
    }

    public static void main(String[] args) {
        TransmitValueOrRef test = new TransmitValueOrRef();
        //基本类型
        int age = 20;
        test.changeValue1(age);
        System.out.println("age----" + age);//要求你打印出来的age到底是那个方法的变量?main方法中的

        //Person(类模板,在方法区), person(引用,在栈里面),new Person("abc")(new的在堆里);
        Person person = new Person("abc");
        test.changeValue2(person);
        System.out.println("personName-----" + person.getPersonName());

        //字符串常量池,添加 "abc"
        String str = "abc";
        test.changeValue3(str);
        System.out.println("String-----" + str);
    }
}

10.深拷贝+浅拷贝

对象拷贝(Object Copy)就是将一个对象的属性拷贝到另一个有着相同类类型的对象中去。在程序中拷贝对象是很常见的,主要是为了在新的上下文环境中复用对象的部分或全部数据。

浅拷贝(Shallow Copy)

  • 浅拷贝只复制指向某个对象的指针,而不复制对象本身,新旧对象还是共享同一块内存,类似一个分支。
  • 拷贝基本类型:拷贝的就是基本类型的值。
  • 拷贝引用类型:拷贝的就是内存地址,因此如果其中一个对象改变了这个地址,就会影响到另一个对象。
  • 多个引用指向同一个对象,如果其中一个对象改变了这个地址,就会影响到另一个对象。

深拷贝(Deep Copy)

  • 深拷贝会另外创造一个一模一样的对象,新对象跟原对象不共享内存,修改新对象不会改到原对象,分灶吃饭截然不同。深拷贝则是拷贝了源对象的所有值,所以即使源对象的值发生变化时,拷贝对象的值也不会改变。
  • 新有一个对象出现,两个不同对象
    在这里插入图片描述

为什么要使用深拷贝?

避免共享引用
当你复制一个对象时,如果不使用深拷贝,那么复制的实际上是对原对象的引用,而不是真正的副本。这意味着对副本的任何修改都会影响到原对象。深拷贝则能确保复制的是对象的真正副本,与原对象没有引用关系。
线程安全
在多线程环境中,如果多个线程同时访问和修改同一个对象,可能会导致数据不一致和竞态条件。通过深拷贝创建对象的副本,每个线程都可以在自己的副本上进行操作,从而避免了线程安全问题。

代码验证

Cloneable接口
在这里插入图片描述
知识点
如果某个类没有实现Cloneable接口直接使用clone()方法,抛出异常。
先实现cloneab1e接口后调用clone方法才OK
在这里插入图片描述

浅拷贝-代码实践

代码证明Object类里面的clone方法是浅拷贝

@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Boss implements Cloneable
{
    private String bossName;
    private String title;

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return super.clone();
    }
}

@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Emp implements Cloneable
{
    private String empName;
    private Integer age;

    private Boss boss;

    public Emp(String empName, Integer age, String bossName,String title)
    {
        this.empName = empName;
        this.age = age;
        this.boss = new Boss(bossName,title);
    }

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return super.clone();
    }
}

测试:

package com.atguigu.interview2.javase;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-29 17:29
 */
public class ShallowDeepCopyDemo
{
    public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException
    {
        m1();
    }

    private static void m1() throws CloneNotSupportedException
    {
        Emp emp = new Emp("z3",15,"雷军","CEO");
        System.out.println("原始对象:"+emp.getBoss().getTitle());

        Emp emp2 = (Emp)emp.clone();
        System.out.println("拷贝对象:"+emp2.getBoss().getTitle());

        System.out.println();
        emp2.getBoss().setTitle("CTO");
        System.out.println("------emp2拷贝对象修改Title=CTO,是否会影响原始对象");


        System.out.println("原始对象:"+emp.getBoss().getTitle());
        System.out.println("拷贝对象:"+emp2.getBoss().getTitle());
    }
}


@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Boss implements Cloneable
{
    private String bossName;
    private String title;

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return super.clone();
    }
}
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Emp implements Cloneable
{
    private String empName;
    private Integer age;

    private Boss boss;

    public Emp(String empName, Integer age, String bossName,String title)
    {
        this.empName = empName;
        this.age = age;
        this.boss = new Boss(bossName,title);
    }

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return super.clone();
    }
}

深拷贝-代码实践

修改Emp类

package com.atguigu.interview2.javase;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

/**
 * @auther zzyy
 * @create 2024-05-29 17:29
 */
public class ShallowDeepCopyDemo
{
    public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException
    {
        m1();
    }

    private static void m1() throws CloneNotSupportedException
    {
        Emp emp = new Emp("z3",15,"雷军","CEO");
        System.out.println("原始对象:"+emp.getBoss().getTitle());

        Emp emp2 = (Emp)emp.clone();
        System.out.println("拷贝对象:"+emp2.getBoss().getTitle());

        System.out.println();
        emp2.getBoss().setTitle("CTO");
        System.out.println("------emp2拷贝对象修改Title=CTO,是否会影响原始对象");


        System.out.println("原始对象:"+emp.getBoss().getTitle());
        System.out.println("拷贝对象:"+emp2.getBoss().getTitle());
    }
}


@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Boss implements Cloneable
{
    private String bossName;
    private String title;

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return super.clone();
    }
}
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
class Emp implements Cloneable
{
    private String empName;
    private Integer age;

    private Boss boss;

    public Emp(String empName, Integer age, String bossName,String title)
    {
        this.empName = empName;
        this.age = age;
        this.boss = new Boss(bossName,title);
    }

    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
    {
        return new Emp(empName,age,boss.getBossName(),boss.getTitle());
    }
}

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西门子PLC不得不说的事:S7-200SMART通信端口及连接方式

今天我们来聊聊西门子S7-200 SMART的“通信大法”&#xff01;挺简单的&#xff0c;咱们来捋捋~ S7-200 SMART 是西门子公司推出的一款面向小型控制应用的PLC&#xff08;可编程逻辑控制器&#xff09;。目前S7-200SMART PLC在小型PLC市场使用率占比最大&#xff0c;以高性价等…