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<!-- GFM-TOC -->
* [一、数据类型](#一数据类型)
    * [包装类型](#包装类型)
    * [缓存池](#缓存池)
* [二、String](#二string)
    * [概览](#概览)
    * [不可变的好处](#不可变的好处)
    * [String, StringBuffer and StringBuilder](#string,-stringbuffer-and-stringbuilder)
    * [String Pool](#string-pool)
    * [new String("abc")](#new-string"abc")
* [三、运算](#三运算)
    * [参数传递](#参数传递)
    * [float 与 double](#float-与-double)
    * [隐式类型转换](#隐式类型转换)
    * [switch](#switch)
* [四、继承](#四继承)
    * [访问权限](#访问权限)
    * [抽象类与接口](#抽象类与接口)
    * [super](#super)
    * [重写与重载](#重写与重载)
* [五、Object 通用方法](#五object-通用方法)
    * [概览](#概览)
    * [equals()](#equals)
    * [hashCode()](#hashcode)
    * [toString()](#tostring)
    * [clone()](#clone)
* [六、关键字](#六关键字)
    * [final](#final)
    * [static](#static)
* [七、反射](#七反射)
* [八、异常](#八异常)
* [九、泛型](#九泛型)
* [十、注解](#十注解)
* [十一、特性](#十一特性)
    * [Java 各版本的新特性](#java-各版本的新特性)
    * [Java 与 C++ 的区别](#java-与-c-的区别)
    * [JRE or JDK](#jre-or-jdk)
* [参考资料](#参考资料)
<!-- GFM-TOC -->


# 一、数据类型

## 包装类型
C
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46

C
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47
八个基本类型:
C
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48

C
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49 50 51 52 53 54 55 56
- boolean/1
- byte/8
- char/16
- short/16
- int/32
- float/32
- long/64
- double/64
C
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57

C
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58
基本类型都有对应的包装类型,基本类型与其对应的包装类型之间的赋值使用自动装箱与拆箱完成。
C
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59 60

```java
C
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61 62
Integer x = 2;     // 装箱
int y = x;         // 拆箱
C
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63 64
```

C
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65
## 缓存池
C
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66

C
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67
new Integer(123) 与 Integer.valueOf(123) 的区别在于:
C
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68

C
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69 70
- new Integer(123) 每次都会新建一个对象;
- Integer.valueOf(123) 会使用缓存池中的对象,多次调用会取得同一个对象的引用。
C
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71 72

```java
C
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73 74 75 76 77 78
Integer x = new Integer(123);
Integer y = new Integer(123);
System.out.println(x == y);    // false
Integer z = Integer.valueOf(123);
Integer k = Integer.valueOf(123);
System.out.println(z == k);   // true
C
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79
```
C
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80

C
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81
valueOf() 方法的实现比较简单,就是先判断值是否在缓存池中,如果在的话就直接返回缓存池的内容。
C
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82

C
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83
```java
C
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84 85 86 87
public static Integer valueOf(int i) {
    if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
        return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
    return new Integer(i);
C
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88 89
}
```
C
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90

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91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
在 Java 8 中,Integer 缓存池的大小默认为 -128\~127。

```java
static final int low = -128;
static final int high;
static final Integer cache[];

static {
    // high value may be configured by property
    int h = 127;
    String integerCacheHighPropValue =
        sun.misc.VM.getSavedProperty("java.lang.Integer.IntegerCache.high");
    if (integerCacheHighPropValue != null) {
        try {
            int i = parseInt(integerCacheHighPropValue);
            i = Math.max(i, 127);
            // Maximum array size is Integer.MAX_VALUE
            h = Math.min(i, Integer.MAX_VALUE - (-low) -1);
        } catch( NumberFormatException nfe) {
            // If the property cannot be parsed into an int, ignore it.
        }
    }
    high = h;

    cache = new Integer[(high - low) + 1];
    int j = low;
    for(int k = 0; k < cache.length; k++)
        cache[k] = new Integer(j++);

    // range [-128, 127] must be interned (JLS7 5.1.7)
    assert IntegerCache.high >= 127;
C
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122 123 124
}
```

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125
编译器会在自动装箱过程调用 valueOf() 方法,因此多个 Integer 实例使用自动装箱来创建并且值相同,那么就会引用相同的对象。
C
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126 127

```java
C
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128 129 130
Integer m = 123;
Integer n = 123;
System.out.println(m == n); // true
C
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131 132 133
```

基本类型对应的缓冲池如下:
C
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134

C
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135 136 137 138 139
- boolean values true and false
- all byte values
- short values between -128 and 127
- int values between -128 and 127
- char in the range \u0000 to \u007F
C
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140

C
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141
在使用这些基本类型对应的包装类型时,就可以直接使用缓冲池中的对象。
C
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142

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143
[StackOverflow : Differences between new Integer(123), Integer.valueOf(123) and just 123
C
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144 145
](https://stackoverflow.com/questions/9030817/differences-between-new-integer123-integer-valueof123-and-just-123)

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146
# 二、String
C
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147

C
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148
## 概览
C
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149

C
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150
String 被声明为 final,因此它不可被继承。
C
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151

C
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152
在 Java 8 中,String 内部使用 char 数组存储数据。
C
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153 154

```java
C
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155 156 157 158
public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final char value[];
Y
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159 160 161
}
```

C
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162
在 Java 9 之后,String 类的实现改用 byte 数组存储字符串,同时使用 `coder` 来标识使用了哪种编码。
Y
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163 164

```java
C
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165 166 167 168
public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final byte[] value;
Y
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169

C
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170 171
    /** The identifier of the encoding used to encode the bytes in {@code value}. */
    private final byte coder;
Y
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172
}
C
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173 174
```

C
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175
value 数组被声明为 final,这意味着 value 数组初始化之后就不能再引用其它数组。并且 String 内部没有改变 value 数组的方法,因此可以保证 String 不可变。
Y
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176

C
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177
## 不可变的好处
C
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178

C
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179
**1. 可以缓存 hash 值** 
C
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180

C
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181
因为 String 的 hash 值经常被使用,例如 String 用做 HashMap 的 key。不可变的特性可以使得 hash 值也不可变,因此只需要进行一次计算。
C
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182

C
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183
**2. String Pool 的需要** 
C
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184

C
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185
如果一个 String 对象已经被创建过了,那么就会从 String Pool 中取得引用。只有 String 是不可变的,才可能使用 String Pool。
C
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186

C
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187
<div align="center"> <img src="pics/f76067a5-7d5f-4135-9549-8199c77d8f1c.jpg" width=""/> </div><br>
C
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188

C
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189
**3. 安全性** 
C
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190

C
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191
String 经常作为参数,String 不可变性可以保证参数不可变。例如在作为网络连接参数的情况下如果 String 是可变的,那么在网络连接过程中,String 被改变,改变 String 对象的那一方以为现在连接的是其它主机,而实际情况却不一定是。
C
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192

C
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193
**4. 线程安全** 
C
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194

C
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195
String 不可变性天生具备线程安全,可以在多个线程中安全地使用。
C
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196

C
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197
[Program Creek : Why String is immutable in Java?](https://www.programcreek.com/2013/04/why-string-is-immutable-in-java/)
C
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198

C
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199
## String, StringBuffer and StringBuilder
C
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200

C
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201
**1. 可变性** 
C
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202

C
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203 204
- String 不可变
- StringBuffer 和 StringBuilder 可变
C
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205

C
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206
**2. 线程安全** 
C
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207

C
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208 209 210
- String 不可变,因此是线程安全的
- StringBuilder 不是线程安全的
- StringBuffer 是线程安全的,内部使用 synchronized 进行同步
C
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211

C
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212
[StackOverflow : String, StringBuffer, and StringBuilder](https://stackoverflow.com/questions/2971315/string-stringbuffer-and-stringbuilder)
C
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213

C
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214
## String Pool
C
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215

C
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216
字符串常量池(String Pool)保存着所有字符串字面量(literal strings),这些字面量在编译时期就确定。不仅如此,还可以使用 String 的 intern() 方法在运行过程中将字符串添加到 String Pool 中。
C
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217

C
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218
当一个字符串调用 intern() 方法时,如果 String Pool 中已经存在一个字符串和该字符串值相等(使用 equals() 方法进行确定),那么就会返回 String Pool 中字符串的引用;否则,就会在 String Pool 中添加一个新的字符串,并返回这个新字符串的引用。
C
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219

C
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220
下面示例中,s1 和 s2 采用 new String() 的方式新建了两个不同字符串,而 s3 和 s4 是通过 s1.intern() 方法取得一个字符串引用。intern() 首先把 s1 引用的字符串放到 String Pool 中,然后返回这个字符串引用。因此 s3 和 s4 引用的是同一个字符串。
C
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221 222

```java
C
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223 224 225 226 227 228
String s1 = new String("aaa");
String s2 = new String("aaa");
System.out.println(s1 == s2);           // false
String s3 = s1.intern();
String s4 = s1.intern();
System.out.println(s3 == s4);           // true
C
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229 230
```

C
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231
如果是采用 "bbb" 这种字面量的形式创建字符串,会自动地将字符串放入 String Pool 中。
C
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232 233

```java
C
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234 235 236
String s5 = "bbb";
String s6 = "bbb";
System.out.println(s5 == s6);  // true
C
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237 238
```

C
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239
在 Java 7 之前,String Pool 被放在运行时常量池中,它属于永久代。而在 Java 7,String Pool 被移到堆中。这是因为永久代的空间有限,在大量使用字符串的场景下会导致 OutOfMemoryError 错误。
C
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240

C
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241 242
- [StackOverflow : What is String interning?](https://stackoverflow.com/questions/10578984/what-is-string-interning)
- [深入解析 String#intern](https://tech.meituan.com/in_depth_understanding_string_intern.html)
C
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243

C
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244
## new String("abc")
C
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245

C
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246
使用这种方式一共会创建两个字符串对象(前提是 String Pool 中还没有 "abc" 字符串对象)。
C
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247

C
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248 249
- "abc" 属于字符串字面量,因此编译时期会在 String Pool 中创建一个字符串对象,指向这个 "abc" 字符串字面量;
- 而使用 new 的方式会在堆中创建一个字符串对象。
C
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250

C
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251
创建一个测试类,其 main 方法中使用这种方式来创建字符串对象。
C
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252 253

```java
C
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254 255 256 257
public class NewStringTest {
    public static void main(String[] args) {
        String s = new String("abc");
    }
C
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258 259 260
}
```

C
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261
使用 javap -verbose 进行反编译,得到以下内容:
C
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262 263

```java
C
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264 265 266 267 268 269 270 271 272
// ...
Constant pool:
// ...
   #2 = Class              #18            // java/lang/String
   #3 = String             #19            // abc
// ...
  #18 = Utf8               java/lang/String
  #19 = Utf8               abc
// ...
C
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273

C
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274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
  public static void main(java.lang.String[]);
    descriptor: ([Ljava/lang/String;)V
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
         0: new           #2                  // class java/lang/String
         3: dup
         4: ldc           #3                  // String abc
         6: invokespecial #4                  // Method java/lang/String."<init>":(Ljava/lang/String;)V
         9: astore_1
// ...
C
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285 286
```

C
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287
在 Constant Pool 中,#19 存储这字符串字面量 "abc",#3 是 String Pool 的字符串对象,它指向 #19 这个字符串字面量。在 main 方法中,0: 行使用 new #2 在堆中创建一个字符串对象,并且使用 ldc #3 将 String Pool 中的字符串对象作为 String 构造函数的参数。
C
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288

C
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289
以下是 String 构造函数的源码,可以看到,在将一个字符串对象作为另一个字符串对象的构造函数参数时,并不会完全复制 value 数组内容,而是都会指向同一个 value 数组。
C
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290 291

```java
C
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292 293 294
public String(String original) {
    this.value = original.value;
    this.hash = original.hash;
C
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295 296 297
}
```

C
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298
# 三、运算
C
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299

C
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300
## 参数传递
C
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301

C
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302
Java 的参数是以值传递的形式传入方法中,而不是引用传递。
C
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303

C
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304
以下代码中 Dog dog 的 dog 是一个指针,存储的是对象的地址。在将一个参数传入一个方法时,本质上是将对象的地址以值的方式传递到形参中。因此在方法中使指针引用其它对象,那么这两个指针此时指向的是完全不同的对象,在一方改变其所指向对象的内容时对另一方没有影响。
C
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305 306

```java
C
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307
public class Dog {
C
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308

C
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309
    String name;
C
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310

C
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311 312 313
    Dog(String name) {
        this.name = name;
    }
C
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314

C
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315 316 317
    String getName() {
        return this.name;
    }
C
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318

C
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319 320 321
    void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
C
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322

C
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323 324 325
    String getObjectAddress() {
        return super.toString();
    }
C
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326 327 328
}
```

C
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329
```java
C
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330 331 332 333 334 335 336 337
public class PassByValueExample {
    public static void main(String[] args) {
        Dog dog = new Dog("A");
        System.out.println(dog.getObjectAddress()); // Dog@4554617c
        func(dog);
        System.out.println(dog.getObjectAddress()); // Dog@4554617c
        System.out.println(dog.getName());          // A
    }
C
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338

C
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339 340 341 342 343 344
    private static void func(Dog dog) {
        System.out.println(dog.getObjectAddress()); // Dog@4554617c
        dog = new Dog("B");
        System.out.println(dog.getObjectAddress()); // Dog@74a14482
        System.out.println(dog.getName());          // B
    }
C
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345 346
}
```
C
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347

C
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348
如果在方法中改变对象的字段值会改变原对象该字段值,因为改变的是同一个地址指向的内容。
C
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349 350

```java
C
CyC2018 已提交
351 352 353 354 355 356
class PassByValueExample {
    public static void main(String[] args) {
        Dog dog = new Dog("A");
        func(dog);
        System.out.println(dog.getName());          // B
    }
C
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357

C
CyC2018 已提交
358 359 360
    private static void func(Dog dog) {
        dog.setName("B");
    }
C
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361 362 363
}
```

C
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364
[StackOverflow: Is Java “pass-by-reference” or “pass-by-value”?](https://stackoverflow.com/questions/40480/is-java-pass-by-reference-or-pass-by-value)
C
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365

C
CyC2018 已提交
366
## float 与 double
C
CyC2018 已提交
367

C
CyC2018 已提交
368
Java 不能隐式执行向下转型,因为这会使得精度降低。
C
CyC2018 已提交
369

C
CyC2018 已提交
370
1.1 字面量属于 double 类型,不能直接将 1.1 直接赋值给 float 变量,因为这是向下转型。
C
CyC2018 已提交
371

C
CyC2018 已提交
372
```java
C
CyC2018 已提交
373
// float f = 1.1;
C
CyC2018 已提交
374
```
C
CyC2018 已提交
375

C
CyC2018 已提交
376
1.1f 字面量才是 float 类型。
C
CyC2018 已提交
377

C
CyC2018 已提交
378
```java
C
CyC2018 已提交
379
float f = 1.1f;
C
CyC2018 已提交
380 381
```

C
CyC2018 已提交
382
## 隐式类型转换
C
CyC2018 已提交
383

C
CyC2018 已提交
384
因为字面量 1 是 int 类型,它比 short 类型精度要高,因此不能隐式地将 int 类型下转型为 short 类型。
C
CyC2018 已提交
385 386

```java
C
CyC2018 已提交
387 388
short s1 = 1;
// s1 = s1 + 1;
C
CyC2018 已提交
389
```
C
CyC2018 已提交
390

C
CyC2018 已提交
391
但是使用 += 或者 ++ 运算符可以执行隐式类型转换。
C
CyC2018 已提交
392 393

```java
C
CyC2018 已提交
394 395
s1 += 1;
// s1++;
C
CyC2018 已提交
396 397
```

C
CyC2018 已提交
398
上面的语句相当于将 s1 + 1 的计算结果进行了向下转型:
C
CyC2018 已提交
399 400

```java
C
CyC2018 已提交
401
s1 = (short) (s1 + 1);
C
CyC2018 已提交
402 403
```

C
CyC2018 已提交
404
[StackOverflow : Why don't Java's +=, -=, *=, /= compound assignment operators require casting?](https://stackoverflow.com/questions/8710619/why-dont-javas-compound-assignment-operators-require-casting)
C
CyC2018 已提交
405

C
CyC2018 已提交
406
## switch
C
CyC2018 已提交
407

C
CyC2018 已提交
408
从 Java 7 开始,可以在 switch 条件判断语句中使用 String 对象。
C
CyC2018 已提交
409 410

```java
C
CyC2018 已提交
411 412 413 414 415 416 417 418
String s = "a";
switch (s) {
    case "a":
        System.out.println("aaa");
        break;
    case "b":
        System.out.println("bbb");
        break;
C
CyC2018 已提交
419 420 421
}
```

C
CyC2018 已提交
422
switch 不支持 long,是因为 switch 的设计初衷是对那些只有少数的几个值进行等值判断,如果值过于复杂,那么还是用 if 比较合适。
C
CyC2018 已提交
423 424

```java
C
CyC2018 已提交
425 426 427 428 429 430 431 432 433
// long x = 111;
// switch (x) { // Incompatible types. Found: 'long', required: 'char, byte, short, int, Character, Byte, Short, Integer, String, or an enum'
//     case 111:
//         System.out.println(111);
//         break;
//     case 222:
//         System.out.println(222);
//         break;
// }
C
CyC2018 已提交
434 435
```

C
CyC2018 已提交
436
[StackOverflow : Why can't your switch statement data type be long, Java?](https://stackoverflow.com/questions/2676210/why-cant-your-switch-statement-data-type-be-long-java)
C
CyC2018 已提交
437

C
CyC2018 已提交
438
# 四、继承
C
CyC2018 已提交
439

C
CyC2018 已提交
440
## 访问权限
C
CyC2018 已提交
441

C
CyC2018 已提交
442
Java 中有三个访问权限修饰符:private、protected 以及 public,如果不加访问修饰符,表示包级可见。
C
CyC2018 已提交
443 444 445

可以对类或类中的成员(字段以及方法)加上访问修饰符。

C
CyC2018 已提交
446 447
- 类可见表示其它类可以用这个类创建实例对象。
- 成员可见表示其它类可以用这个类的实例对象访问到该成员;
C
CyC2018 已提交
448

C
CyC2018 已提交
449
protected 用于修饰成员,表示在继承体系中成员对于子类可见,但是这个访问修饰符对于类没有意义。
C
CyC2018 已提交
450

C
CyC2018 已提交
451
设计良好的模块会隐藏所有的实现细节,把它的 API 与它的实现清晰地隔离开来。模块之间只通过它们的 API 进行通信,一个模块不需要知道其他模块的内部工作情况,这个概念被称为信息隐藏或封装。因此访问权限应当尽可能地使每个类或者成员不被外界访问。
C
CyC2018 已提交
452

C
CyC2018 已提交
453
如果子类的方法重写了父类的方法,那么子类中该方法的访问级别不允许低于父类的访问级别。这是为了确保可以使用父类实例的地方都可以使用子类实例,也就是确保满足里氏替换原则。
C
CyC2018 已提交
454

C
CyC2018 已提交
455
字段决不能是公有的,因为这么做的话就失去了对这个字段修改行为的控制,客户端可以对其随意修改。例如下面的例子中,AccessExample 拥有 id 公有字段,如果在某个时刻,我们想要使用 int 存储 id 字段,那么就需要修改所有的客户端代码。
C
CyC2018 已提交
456 457

```java
C
CyC2018 已提交
458 459
public class AccessExample {
    public String id;
C
CyC2018 已提交
460 461 462
}
```

C
CyC2018 已提交
463
可以使用公有的 getter 和 setter 方法来替换公有字段,这样的话就可以控制对字段的修改行为。
C
CyC2018 已提交
464 465


C
CyC2018 已提交
466
```java
C
CyC2018 已提交
467
public class AccessExample {
C
CyC2018 已提交
468

C
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469
    private int id;
C
CyC2018 已提交
470

C
CyC2018 已提交
471 472 473
    public String getId() {
        return id + "";
    }
C
CyC2018 已提交
474

C
CyC2018 已提交
475 476 477
    public void setId(String id) {
        this.id = Integer.valueOf(id);
    }
C
CyC2018 已提交
478 479 480 481 482 483
}
```

但是也有例外,如果是包级私有的类或者私有的嵌套类,那么直接暴露成员不会有特别大的影响。

```java
C
CyC2018 已提交
484
public class AccessWithInnerClassExample {
C
CyC2018 已提交
485

C
CyC2018 已提交
486 487 488
    private class InnerClass {
        int x;
    }
C
CyC2018 已提交
489

C
CyC2018 已提交
490
    private InnerClass innerClass;
C
CyC2018 已提交
491

C
CyC2018 已提交
492 493 494
    public AccessWithInnerClassExample() {
        innerClass = new InnerClass();
    }
C
CyC2018 已提交
495

C
CyC2018 已提交
496 497 498
    public int getValue() {
        return innerClass.x;  // 直接访问
    }
C
CyC2018 已提交
499 500 501
}
```

C
CyC2018 已提交
502
## 抽象类与接口
C
CyC2018 已提交
503

C
CyC2018 已提交
504
**1. 抽象类** 
C
CyC2018 已提交
505

C
CyC2018 已提交
506
抽象类和抽象方法都使用 abstract 关键字进行声明。抽象类一般会包含抽象方法,抽象方法一定位于抽象类中。
C
CyC2018 已提交
507 508 509 510

抽象类和普通类最大的区别是,抽象类不能被实例化,需要继承抽象类才能实例化其子类。

```java
C
CyC2018 已提交
511
public abstract class AbstractClassExample {
C
CyC2018 已提交
512

C
CyC2018 已提交
513 514
    protected int x;
    private int y;
C
CyC2018 已提交
515

C
CyC2018 已提交
516
    public abstract void func1();
C
CyC2018 已提交
517

C
CyC2018 已提交
518 519 520
    public void func2() {
        System.out.println("func2");
    }
C
CyC2018 已提交
521 522 523 524
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
525 526 527 528 529
public class AbstractExtendClassExample extends AbstractClassExample {
    @Override
    public void func1() {
        System.out.println("func1");
    }
C
CyC2018 已提交
530 531 532 533
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
534 535
// AbstractClassExample ac1 = new AbstractClassExample(); // 'AbstractClassExample' is abstract; cannot be instantiated
AbstractClassExample ac2 = new AbstractExtendClassExample();
C
CyC2018 已提交
536 537 538
ac2.func1();
```

C
CyC2018 已提交
539
**2. 接口** 
C
CyC2018 已提交
540

C
CyC2018 已提交
541
接口是抽象类的延伸,在 Java 8 之前,它可以看成是一个完全抽象的类,也就是说它不能有任何的方法实现。
C
CyC2018 已提交
542

C
CyC2018 已提交
543
从 Java 8 开始,接口也可以拥有默认的方法实现,这是因为不支持默认方法的接口的维护成本太高了。在 Java 8 之前,如果一个接口想要添加新的方法,那么要修改所有实现了该接口的类。
C
CyC2018 已提交
544

C
CyC2018 已提交
545
接口的成员(字段 + 方法)默认都是 public 的,并且不允许定义为 private 或者 protected。
C
CyC2018 已提交
546

C
CyC2018 已提交
547
接口的字段默认都是 static 和 final 的。
C
CyC2018 已提交
548 549

```java
C
CyC2018 已提交
550
public interface InterfaceExample {
C
CyC2018 已提交
551

C
CyC2018 已提交
552
    void func1();
C
CyC2018 已提交
553

C
CyC2018 已提交
554 555 556
    default void func2(){
        System.out.println("func2");
    }
C
CyC2018 已提交
557

C
CyC2018 已提交
558 559 560 561 562 563
    int x = 123;
    // int y;               // Variable 'y' might not have been initialized
    public int z = 0;       // Modifier 'public' is redundant for interface fields
    // private int k = 0;   // Modifier 'private' not allowed here
    // protected int l = 0; // Modifier 'protected' not allowed here
    // private void fun3(); // Modifier 'private' not allowed here
C
CyC2018 已提交
564 565 566 567
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
568 569 570 571 572
public class InterfaceImplementExample implements InterfaceExample {
    @Override
    public void func1() {
        System.out.println("func1");
    }
C
CyC2018 已提交
573 574 575 576
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
577 578
// InterfaceExample ie1 = new InterfaceExample(); // 'InterfaceExample' is abstract; cannot be instantiated
InterfaceExample ie2 = new InterfaceImplementExample();
C
CyC2018 已提交
579 580 581 582
ie2.func1();
System.out.println(InterfaceExample.x);
```

C
CyC2018 已提交
583
**3. 比较** 
C
CyC2018 已提交
584

C
CyC2018 已提交
585 586 587 588
- 从设计层面上看,抽象类提供了一种 IS-A 关系,那么就必须满足里式替换原则,即子类对象必须能够替换掉所有父类对象。而接口更像是一种 LIKE-A 关系,它只是提供一种方法实现契约,并不要求接口和实现接口的类具有 IS-A 关系。
- 从使用上来看,一个类可以实现多个接口,但是不能继承多个抽象类。
- 接口的字段只能是 static 和 final 类型的,而抽象类的字段没有这种限制。
- 接口的成员只能是 public 的,而抽象类的成员可以有多种访问权限。
C
CyC2018 已提交
589

C
CyC2018 已提交
590
**4. 使用选择** 
C
CyC2018 已提交
591 592 593

使用接口:

C
CyC2018 已提交
594 595
- 需要让不相关的类都实现一个方法,例如不相关的类都可以实现 Compareable 接口中的 compareTo() 方法;
- 需要使用多重继承。
C
CyC2018 已提交
596

C
CyC2018 已提交
597 598
使用抽象类:

C
CyC2018 已提交
599 600 601
- 需要在几个相关的类中共享代码。
- 需要能控制继承来的成员的访问权限,而不是都为 public。
- 需要继承非静态和非常量字段。
C
CyC2018 已提交
602

C
CyC2018 已提交
603
在很多情况下,接口优先于抽象类。因为接口没有抽象类严格的类层次结构要求,可以灵活地为一个类添加行为。并且从 Java 8 开始,接口也可以有默认的方法实现,使得修改接口的成本也变的很低。
C
CyC2018 已提交
604

C
CyC2018 已提交
605 606
- [深入理解 abstract class 和 interface](https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/l-javainterface-abstract/)
- [When to Use Abstract Class and Interface](https://dzone.com/articles/when-to-use-abstract-class-and-intreface)
C
CyC2018 已提交
607

C
CyC2018 已提交
608
## super
C
CyC2018 已提交
609

C
CyC2018 已提交
610 611
- 访问父类的构造函数:可以使用 super() 函数访问父类的构造函数,从而委托父类完成一些初始化的工作。
- 访问父类的成员:如果子类重写了父类的某个方法,可以通过使用 super 关键字来引用父类的方法实现。
C
CyC2018 已提交
612 613

```java
C
CyC2018 已提交
614
public class SuperExample {
C
CyC2018 已提交
615

C
CyC2018 已提交
616 617
    protected int x;
    protected int y;
C
CyC2018 已提交
618

C
CyC2018 已提交
619 620 621 622
    public SuperExample(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
C
CyC2018 已提交
623

C
CyC2018 已提交
624 625 626
    public void func() {
        System.out.println("SuperExample.func()");
    }
C
CyC2018 已提交
627
}
C
CyC2018 已提交
628 629 630
```

```java
C
CyC2018 已提交
631
public class SuperExtendExample extends SuperExample {
C
CyC2018 已提交
632

C
CyC2018 已提交
633
    private int z;
C
CyC2018 已提交
634

C
CyC2018 已提交
635 636 637 638
    public SuperExtendExample(int x, int y, int z) {
        super(x, y);
        this.z = z;
    }
C
CyC2018 已提交
639

C
CyC2018 已提交
640 641 642 643 644
    @Override
    public void func() {
        super.func();
        System.out.println("SuperExtendExample.func()");
    }
C
CyC2018 已提交
645 646 647 648
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
649
SuperExample e = new SuperExtendExample(1, 2, 3);
C
CyC2018 已提交
650
e.func();
C
CyC2018 已提交
651 652
```

C
CyC2018 已提交
653 654 655
```html
SuperExample.func()
SuperExtendExample.func()
C
CyC2018 已提交
656 657
```

C
CyC2018 已提交
658
[Using the Keyword super](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/super.html)
C
CyC2018 已提交
659

C
CyC2018 已提交
660
## 重写与重载
C
CyC2018 已提交
661

C
CyC2018 已提交
662
**1. 重写(Override)** 
C
CyC2018 已提交
663

C
CyC2018 已提交
664 665 666 667
存在于继承体系中,指子类实现了一个与父类在方法声明上完全相同的一个方法。

为了满足里式替换原则,重写有有以下两个限制:

C
CyC2018 已提交
668 669
- 子类方法的访问权限必须大于等于父类方法;
- 子类方法的返回类型必须是父类方法返回类型或为其子类型。
C
CyC2018 已提交
670

C
CyC2018 已提交
671
使用 @Override 注解,可以让编译器帮忙检查是否满足上面的两个限制条件。
C
CyC2018 已提交
672

C
CyC2018 已提交
673
**2. 重载(Overload)** 
C
CyC2018 已提交
674 675 676 677

存在于同一个类中,指一个方法与已经存在的方法名称上相同,但是参数类型、个数、顺序至少有一个不同。

应该注意的是,返回值不同,其它都相同不算是重载。
C
CyC2018 已提交
678

C
CyC2018 已提交
679
# 五、Object 通用方法
C
CyC2018 已提交
680

C
CyC2018 已提交
681
## 概览
C
CyC2018 已提交
682 683 684

```java

C
CyC2018 已提交
685
public native int hashCode()
C
CyC2018 已提交
686

C
CyC2018 已提交
687
public boolean equals(Object obj)
C
CyC2018 已提交
688

C
CyC2018 已提交
689
protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException
C
CyC2018 已提交
690

C
CyC2018 已提交
691
public String toString()
C
CyC2018 已提交
692

C
CyC2018 已提交
693
public final native Class<?> getClass()
C
CyC2018 已提交
694

C
CyC2018 已提交
695
protected void finalize() throws Throwable {}
C
CyC2018 已提交
696

C
CyC2018 已提交
697
public final native void notify()
C
CyC2018 已提交
698

C
CyC2018 已提交
699
public final native void notifyAll()
C
CyC2018 已提交
700

C
CyC2018 已提交
701
public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
702

C
CyC2018 已提交
703
public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
704

C
CyC2018 已提交
705
public final void wait() throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
706 707
```

C
CyC2018 已提交
708
## equals()
C
CyC2018 已提交
709

C
CyC2018 已提交
710
**1. 等价关系** 
C
CyC2018 已提交
711

C
CyC2018 已提交
712
Ⅰ 自反性
C
CyC2018 已提交
713 714

```java
C
CyC2018 已提交
715
x.equals(x); // true
C
CyC2018 已提交
716 717
```

C
CyC2018 已提交
718
Ⅱ 对称性
C
CyC2018 已提交
719 720

```java
C
CyC2018 已提交
721
x.equals(y) == y.equals(x); // true
C
CyC2018 已提交
722 723
```

C
CyC2018 已提交
724
Ⅲ 传递性
C
CyC2018 已提交
725 726

```java
C
CyC2018 已提交
727 728
if (x.equals(y) && y.equals(z))
    x.equals(z); // true;
C
CyC2018 已提交
729 730
```

C
CyC2018 已提交
731
Ⅳ 一致性
C
CyC2018 已提交
732

C
CyC2018 已提交
733
多次调用 equals() 方法结果不变
C
CyC2018 已提交
734 735

```java
C
CyC2018 已提交
736
x.equals(y) == x.equals(y); // true
C
CyC2018 已提交
737 738
```

C
CyC2018 已提交
739
Ⅴ 与 null 的比较
C
CyC2018 已提交
740

C
CyC2018 已提交
741
对任何不是 null 的对象 x 调用 x.equals(null) 结果都为 false
C
CyC2018 已提交
742 743

```java
C
CyC2018 已提交
744
x.equals(null); // false;
C
CyC2018 已提交
745 746
```

C
CyC2018 已提交
747
**2. 等价与相等** 
C
CyC2018 已提交
748

C
CyC2018 已提交
749 750
- 对于基本类型,== 判断两个值是否相等,基本类型没有 equals() 方法。
- 对于引用类型,== 判断两个变量是否引用同一个对象,而 equals() 判断引用的对象是否等价。
C
CyC2018 已提交
751 752

```java
C
CyC2018 已提交
753 754 755 756
Integer x = new Integer(1);
Integer y = new Integer(1);
System.out.println(x.equals(y)); // true
System.out.println(x == y);      // false
C
CyC2018 已提交
757 758
```

C
CyC2018 已提交
759
**3. 实现** 
C
CyC2018 已提交
760

C
CyC2018 已提交
761 762 763 764
- 检查是否为同一个对象的引用,如果是直接返回 true;
- 检查是否是同一个类型,如果不是,直接返回 false;
- 将 Object 对象进行转型;
- 判断每个关键域是否相等。
C
CyC2018 已提交
765 766

```java
C
CyC2018 已提交
767
public class EqualExample {
C
CyC2018 已提交
768

C
CyC2018 已提交
769 770 771
    private int x;
    private int y;
    private int z;
C
CyC2018 已提交
772

C
CyC2018 已提交
773 774 775 776 777
    public EqualExample(int x, int y, int z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }
C
CyC2018 已提交
778

C
CyC2018 已提交
779 780 781 782
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
C
CyC2018 已提交
783

C
CyC2018 已提交
784
        EqualExample that = (EqualExample) o;
C
CyC2018 已提交
785

C
CyC2018 已提交
786 787 788 789
        if (x != that.x) return false;
        if (y != that.y) return false;
        return z == that.z;
    }
C
CyC2018 已提交
790 791 792
}
```

C
CyC2018 已提交
793
## hashCode()
C
CyC2018 已提交
794

C
CyC2018 已提交
795
hashCode() 返回散列值,而 equals() 是用来判断两个对象是否等价。等价的两个对象散列值一定相同,但是散列值相同的两个对象不一定等价。
C
CyC2018 已提交
796

C
CyC2018 已提交
797
在覆盖 equals() 方法时应当总是覆盖 hashCode() 方法,保证等价的两个对象散列值也相等。
C
CyC2018 已提交
798

C
CyC2018 已提交
799
下面的代码中,新建了两个等价的对象,并将它们添加到 HashSet 中。我们希望将这两个对象当成一样的,只在集合中添加一个对象,但是因为 EqualExample 没有实现 hasCode() 方法,因此这两个对象的散列值是不同的,最终导致集合添加了两个等价的对象。
C
CyC2018 已提交
800 801

```java
C
CyC2018 已提交
802 803 804 805
EqualExample e1 = new EqualExample(1, 1, 1);
EqualExample e2 = new EqualExample(1, 1, 1);
System.out.println(e1.equals(e2)); // true
HashSet<EqualExample> set = new HashSet<>();
C
CyC2018 已提交
806 807
set.add(e1);
set.add(e2);
C
CyC2018 已提交
808
System.out.println(set.size());   // 2
C
CyC2018 已提交
809 810
```

C
CyC2018 已提交
811
理想的散列函数应当具有均匀性,即不相等的对象应当均匀分布到所有可能的散列值上。这就要求了散列函数要把所有域的值都考虑进来。可以将每个域都当成 R 进制的某一位,然后组成一个 R 进制的整数。R 一般取 31,因为它是一个奇素数,如果是偶数的话,当出现乘法溢出,信息就会丢失,因为与 2 相乘相当于向左移一位。
C
CyC2018 已提交
812

C
CyC2018 已提交
813
一个数与 31 相乘可以转换成移位和减法:`31*x == (x<<5)-x`,编译器会自动进行这个优化。
C
CyC2018 已提交
814 815 816

```java
@Override
C
CyC2018 已提交
817 818 819 820 821 822
public int hashCode() {
    int result = 17;
    result = 31 * result + x;
    result = 31 * result + y;
    result = 31 * result + z;
    return result;
C
CyC2018 已提交
823 824 825
}
```

C
CyC2018 已提交
826
## toString()
C
CyC2018 已提交
827

C
CyC2018 已提交
828
默认返回 ToStringExample@4554617c 这种形式,其中 @ 后面的数值为散列码的无符号十六进制表示。
C
CyC2018 已提交
829 830

```java
C
CyC2018 已提交
831
public class ToStringExample {
C
CyC2018 已提交
832

C
CyC2018 已提交
833
    private int number;
C
CyC2018 已提交
834

C
CyC2018 已提交
835 836 837
    public ToStringExample(int number) {
        this.number = number;
    }
C
CyC2018 已提交
838 839 840 841
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
842
ToStringExample example = new ToStringExample(123);
C
CyC2018 已提交
843 844 845 846 847 848 849
System.out.println(example.toString());
```

```html
ToStringExample@4554617c
```

C
CyC2018 已提交
850
## clone()
C
CyC2018 已提交
851

C
CyC2018 已提交
852
**1. cloneable** 
C
CyC2018 已提交
853

C
CyC2018 已提交
854
clone() 是 Object 的 protected 方法,它不是 public,一个类不显式去重写 clone(),其它类就不能直接去调用该类实例的 clone() 方法。
C
CyC2018 已提交
855 856

```java
C
CyC2018 已提交
857 858 859
public class CloneExample {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
860 861 862 863
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
864 865
CloneExample e1 = new CloneExample();
// CloneExample e2 = e1.clone(); // 'clone()' has protected access in 'java.lang.Object'
C
CyC2018 已提交
866 867
```

C
CyC2018 已提交
868
重写 clone() 得到以下实现:
C
CyC2018 已提交
869 870

```java
C
CyC2018 已提交
871 872 873
public class CloneExample {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
874

C
CyC2018 已提交
875 876 877 878
    @Override
    public CloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        return (CloneExample)super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
879 880 881 882
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
883 884 885 886 887
CloneExample e1 = new CloneExample();
try {
    CloneExample e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
888 889 890 891
}
```

```html
C
CyC2018 已提交
892
java.lang.CloneNotSupportedException: CloneExample
C
CyC2018 已提交
893 894
```

C
CyC2018 已提交
895
以上抛出了 CloneNotSupportedException,这是因为 CloneExample 没有实现 Cloneable 接口。
C
CyC2018 已提交
896

C
CyC2018 已提交
897
应该注意的是,clone() 方法并不是 Cloneable 接口的方法,而是 Object 的一个 protected 方法。Cloneable 接口只是规定,如果一个类没有实现 Cloneable 接口又调用了 clone() 方法,就会抛出 CloneNotSupportedException。
C
CyC2018 已提交
898

C
CyC2018 已提交
899
```java
C
CyC2018 已提交
900 901 902
public class CloneExample implements Cloneable {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
903

C
CyC2018 已提交
904 905 906 907
    @Override
    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        return super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
908 909 910
}
```

C
CyC2018 已提交
911
**2. 浅拷贝** 
C
CyC2018 已提交
912

C
CyC2018 已提交
913
拷贝对象和原始对象的引用类型引用同一个对象。
C
CyC2018 已提交
914 915

```java
C
CyC2018 已提交
916
public class ShallowCloneExample implements Cloneable {
C
CyC2018 已提交
917

C
CyC2018 已提交
918
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
919

C
CyC2018 已提交
920 921 922 923 924 925
    public ShallowCloneExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
926

C
CyC2018 已提交
927 928 929
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
930

C
CyC2018 已提交
931 932 933
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
934

C
CyC2018 已提交
935 936 937 938
    @Override
    protected ShallowCloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        return (ShallowCloneExample) super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
939 940 941 942
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
943 944 945 946 947 948
ShallowCloneExample e1 = new ShallowCloneExample();
ShallowCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
949
}
C
CyC2018 已提交
950 951
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 222
C
CyC2018 已提交
952 953
```

C
CyC2018 已提交
954
**3. 深拷贝** 
C
CyC2018 已提交
955 956 957

拷贝对象和原始对象的引用类型引用不同对象。

C
CyC2018 已提交
958
```java
C
CyC2018 已提交
959
public class DeepCloneExample implements Cloneable {
C
CyC2018 已提交
960

C
CyC2018 已提交
961
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
962

C
CyC2018 已提交
963 964 965 966 967 968
    public DeepCloneExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
969

C
CyC2018 已提交
970 971 972
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
973

C
CyC2018 已提交
974 975 976
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
977

C
CyC2018 已提交
978 979 980 981 982 983 984 985 986
    @Override
    protected DeepCloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        DeepCloneExample result = (DeepCloneExample) super.clone();
        result.arr = new int[arr.length];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            result.arr[i] = arr[i];
        }
        return result;
    }
C
CyC2018 已提交
987 988 989 990
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
991 992 993 994 995 996
DeepCloneExample e1 = new DeepCloneExample();
DeepCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
997
}
C
CyC2018 已提交
998 999
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 2
C
CyC2018 已提交
1000
```
C
CyC2018 已提交
1001

C
CyC2018 已提交
1002
**4. clone() 的替代方案** 
C
CyC2018 已提交
1003

C
CyC2018 已提交
1004
使用 clone() 方法来拷贝一个对象即复杂又有风险,它会抛出异常,并且还需要类型转换。Effective Java 书上讲到,最好不要去使用 clone(),可以使用拷贝构造函数或者拷贝工厂来拷贝一个对象。
C
CyC2018 已提交
1005 1006

```java
C
CyC2018 已提交
1007
public class CloneConstructorExample {
C
CyC2018 已提交
1008

C
CyC2018 已提交
1009
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
1010

C
CyC2018 已提交
1011 1012 1013 1014 1015 1016
    public CloneConstructorExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
1017

C
CyC2018 已提交
1018 1019 1020 1021 1022 1023
    public CloneConstructorExample(CloneConstructorExample original) {
        arr = new int[original.arr.length];
        for (int i = 0; i < original.arr.length; i++) {
            arr[i] = original.arr[i];
        }
    }
C
CyC2018 已提交
1024

C
CyC2018 已提交
1025 1026 1027
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
1028

C
CyC2018 已提交
1029 1030 1031
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
1032 1033 1034 1035
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
1036 1037 1038 1039
CloneConstructorExample e1 = new CloneConstructorExample();
CloneConstructorExample e2 = new CloneConstructorExample(e1);
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 2
C
CyC2018 已提交
1040 1041
```

C
CyC2018 已提交
1042
# 六、关键字
C
CyC2018 已提交
1043

C
CyC2018 已提交
1044
## final
C
CyC2018 已提交
1045

C
CyC2018 已提交
1046
**1. 数据** 
C
CyC2018 已提交
1047

C
CyC2018 已提交
1048
声明数据为常量,可以是编译时常量,也可以是在运行时被初始化后不能被改变的常量。
C
CyC2018 已提交
1049

C
CyC2018 已提交
1050 1051
- 对于基本类型,final 使数值不变;
- 对于引用类型,final 使引用不变,也就不能引用其它对象,但是被引用的对象本身是可以修改的。
C
CyC2018 已提交
1052

C
CyC2018 已提交
1053
```java
C
CyC2018 已提交
1054 1055 1056 1057
final int x = 1;
// x = 2;  // cannot assign value to final variable 'x'
final A y = new A();
y.a = 1;
C
CyC2018 已提交
1058
```
C
CyC2018 已提交
1059

C
CyC2018 已提交
1060
**2. 方法** 
C
CyC2018 已提交
1061

C
CyC2018 已提交
1062
声明方法不能被子类重写。
C
CyC2018 已提交
1063

C
CyC2018 已提交
1064
private 方法隐式地被指定为 final,如果在子类中定义的方法和基类中的一个 private 方法签名相同,此时子类的方法不是重写基类方法,而是在子类中定义了一个新的方法。
C
CyC2018 已提交
1065

C
CyC2018 已提交
1066
**3. 类** 
C
CyC2018 已提交
1067

C
CyC2018 已提交
1068
声明类不允许被继承。
C
CyC2018 已提交
1069

C
CyC2018 已提交
1070
## static
C
CyC2018 已提交
1071

C
CyC2018 已提交
1072
**1. 静态变量** 
C
CyC2018 已提交
1073

C
CyC2018 已提交
1074 1075
- 静态变量:又称为类变量,也就是说这个变量属于类的,类所有的实例都共享静态变量,可以直接通过类名来访问它。静态变量在内存中只存在一份。
- 实例变量:每创建一个实例就会产生一个实例变量,它与该实例同生共死。
C
CyC2018 已提交
1076

C
CyC2018 已提交
1077
```java
C
CyC2018 已提交
1078
public class A {
C
CyC2018 已提交
1079

C
CyC2018 已提交
1080 1081
    private int x;         // 实例变量
    private static int y;  // 静态变量
C
CyC2018 已提交
1082

C
CyC2018 已提交
1083 1084 1085 1086 1087 1088
    public static void main(String[] args) {
        // int x = A.x;  // Non-static field 'x' cannot be referenced from a static context
        A a = new A();
        int x = a.x;
        int y = A.y;
    }
C
CyC2018 已提交
1089 1090
}
```
C
CyC2018 已提交
1091

C
CyC2018 已提交
1092
**2. 静态方法** 
C
CyC2018 已提交
1093

C
CyC2018 已提交
1094
静态方法在类加载的时候就存在了,它不依赖于任何实例。所以静态方法必须有实现,也就是说它不能是抽象方法。
C
CyC2018 已提交
1095

C
CyC2018 已提交
1096
```java
C
CyC2018 已提交
1097 1098 1099 1100
public abstract class A {
    public static void func1(){
    }
    // public abstract static void func2();  // Illegal combination of modifiers: 'abstract' and 'static'
C
CyC2018 已提交
1101 1102
}
```
C
CyC2018 已提交
1103

C
CyC2018 已提交
1104
只能访问所属类的静态字段和静态方法,方法中不能有 this 和 super 关键字。
C
CyC2018 已提交
1105

C
CyC2018 已提交
1106
```java
C
CyC2018 已提交
1107
public class A {
C
CyC2018 已提交
1108

C
CyC2018 已提交
1109 1110
    private static int x;
    private int y;
C
CyC2018 已提交
1111

C
CyC2018 已提交
1112 1113 1114 1115 1116
    public static void func1(){
        int a = x;
        // int b = y;  // Non-static field 'y' cannot be referenced from a static context
        // int b = this.y;     // 'A.this' cannot be referenced from a static context
    }
C
CyC2018 已提交
1117 1118
}
```
C
CyC2018 已提交
1119

C
CyC2018 已提交
1120
**3. 静态语句块** 
C
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1121

C
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1122
静态语句块在类初始化时运行一次。
C
CyC2018 已提交
1123

C
CyC2018 已提交
1124
```java
C
CyC2018 已提交
1125 1126 1127 1128
public class A {
    static {
        System.out.println("123");
    }
C
CyC2018 已提交
1129

C
CyC2018 已提交
1130 1131 1132 1133
    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new A();
        A a2 = new A();
    }
C
CyC2018 已提交
1134
}
C
CyC2018 已提交
1135 1136
```

C
CyC2018 已提交
1137 1138
```html
123
C
CyC2018 已提交
1139 1140
```

C
CyC2018 已提交
1141
**4. 静态内部类** 
C
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1142

C
CyC2018 已提交
1143
非静态内部类依赖于外部类的实例,而静态内部类不需要。
C
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1144

C
CyC2018 已提交
1145
```java
C
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1146
public class OuterClass {
C
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1147

C
CyC2018 已提交
1148 1149
    class InnerClass {
    }
C
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1150

C
CyC2018 已提交
1151 1152
    static class StaticInnerClass {
    }
C
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1153

C
CyC2018 已提交
1154 1155 1156 1157 1158 1159
    public static void main(String[] args) {
        // InnerClass innerClass = new InnerClass(); // 'OuterClass.this' cannot be referenced from a static context
        OuterClass outerClass = new OuterClass();
        InnerClass innerClass = outerClass.new InnerClass();
        StaticInnerClass staticInnerClass = new StaticInnerClass();
    }
C
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1160 1161
}
```
C
CyC2018 已提交
1162

C
CyC2018 已提交
1163
静态内部类不能访问外部类的非静态的变量和方法。
C
CyC2018 已提交
1164

C
CyC2018 已提交
1165
**5. 静态导包** 
C
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1166

C
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1167
在使用静态变量和方法时不用再指明 ClassName,从而简化代码,但可读性大大降低。
C
CyC2018 已提交
1168

C
CyC2018 已提交
1169
```java
C
CyC2018 已提交
1170
import static com.xxx.ClassName.*
C
CyC2018 已提交
1171 1172
```

C
CyC2018 已提交
1173
**6. 初始化顺序** 
C
CyC2018 已提交
1174

C
CyC2018 已提交
1175
静态变量和静态语句块优先于实例变量和普通语句块,静态变量和静态语句块的初始化顺序取决于它们在代码中的顺序。
C
CyC2018 已提交
1176 1177

```java
C
CyC2018 已提交
1178
public static String staticField = "静态变量";
C
CyC2018 已提交
1179 1180 1181
```

```java
C
CyC2018 已提交
1182 1183
static {
    System.out.println("静态语句块");
C
CyC2018 已提交
1184 1185 1186
}
```

C
CyC2018 已提交
1187
```java
C
CyC2018 已提交
1188
public String field = "实例变量";
C
CyC2018 已提交
1189 1190
```

C
CyC2018 已提交
1191
```java
C
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1192
{
C
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1193
    System.out.println("普通语句块");
C
CyC2018 已提交
1194 1195
}
```
C
CyC2018 已提交
1196

C
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1197
最后才是构造函数的初始化。
C
CyC2018 已提交
1198 1199

```java
C
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1200 1201
public InitialOrderTest() {
    System.out.println("构造函数");
C
CyC2018 已提交
1202
}
C
CyC2018 已提交
1203 1204
```

C
CyC2018 已提交
1205 1206
存在继承的情况下,初始化顺序为:

C
CyC2018 已提交
1207 1208 1209 1210 1211 1212
- 父类(静态变量、静态语句块)
- 子类(静态变量、静态语句块)
- 父类(实例变量、普通语句块)
- 父类(构造函数)
- 子类(实例变量、普通语句块)
- 子类(构造函数)
C
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1213

C
CyC2018 已提交
1214

C
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1215
# 七、反射
C
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1216

C
CyC2018 已提交
1217
每个类都有一个  **Class**  对象,包含了与类有关的信息。当编译一个新类时,会产生一个同名的 .class 文件,该文件内容保存着 Class 对象。
C
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1218

C
CyC2018 已提交
1219
类加载相当于 Class 对象的加载,类在第一次使用时才动态加载到 JVM 中。也可以使用 `Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver")` 这种方式来控制类的加载,该方法会返回一个 Class 对象。
C
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1220

C
CyC2018 已提交
1221
反射可以提供运行时的类信息,并且这个类可以在运行时才加载进来,甚至在编译时期该类的 .class 不存在也可以加载进来。
C
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1222

C
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1223
Class 和 java.lang.reflect 一起对反射提供了支持,java.lang.reflect 类库主要包含了以下三个类:
C
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1224

C
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1225 1226 1227
-  **Field** :可以使用 get() 和 set() 方法读取和修改 Field 对象关联的字段;
-  **Method** :可以使用 invoke() 方法调用与 Method 对象关联的方法;
-  **Constructor** :可以用 Constructor 创建新的对象。
C
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1228

C
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1229
**反射的优点:** 
C
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1230

C
CyC2018 已提交
1231 1232 1233
*    **可扩展性**  :应用程序可以利用全限定名创建可扩展对象的实例,来使用来自外部的用户自定义类。
*    **类浏览器和可视化开发环境**  :一个类浏览器需要可以枚举类的成员。可视化开发环境(如 IDE)可以从利用反射中可用的类型信息中受益,以帮助程序员编写正确的代码。
*    **调试器和测试工具**  : 调试器需要能够检查一个类里的私有成员。测试工具可以利用反射来自动地调用类里定义的可被发现的 API 定义,以确保一组测试中有较高的代码覆盖率。
C
CyC2018 已提交
1234

C
CyC2018 已提交
1235
**反射的缺点:** 
C
CyC2018 已提交
1236

Q
q147258134 已提交
1237
尽管反射非常强大,但也不能滥用。如果一个功能可以不用反射完成,那么最好就不用。在我们使用反射技术时,下面几条内容应该牢记于心。
C
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1238

C
CyC2018 已提交
1239
*    **性能开销**  :反射涉及了动态类型的解析,所以 JVM 无法对这些代码进行优化。因此,反射操作的效率要比那些非反射操作低得多。我们应该避免在经常被执行的代码或对性能要求很高的程序中使用反射。
C
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1240

C
CyC2018 已提交
1241
*    **安全限制**  :使用反射技术要求程序必须在一个没有安全限制的环境中运行。如果一个程序必须在有安全限制的环境中运行,如 Applet,那么这就是个问题了。
C
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1242

C
CyC2018 已提交
1243
*    **内部暴露**  :由于反射允许代码执行一些在正常情况下不被允许的操作(比如访问私有的属性和方法),所以使用反射可能会导致意料之外的副作用,这可能导致代码功能失调并破坏可移植性。反射代码破坏了抽象性,因此当平台发生改变的时候,代码的行为就有可能也随着变化。
C
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1244

C
CyC2018 已提交
1245

C
CyC2018 已提交
1246 1247
- [Trail: The Reflection API](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/index.html)
- [深入解析 Java 反射(1)- 基础](http://www.sczyh30.com/posts/Java/java-reflection-1/)
C
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1248

C
CyC2018 已提交
1249
# 八、异常
C
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1250

C
CyC2018 已提交
1251
Throwable 可以用来表示任何可以作为异常抛出的类,分为两种: **Error****Exception**。其中 Error 用来表示 JVM 无法处理的错误,Exception 分为两种:
C
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1252

C
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1253 1254
-  **受检异常** :需要用 try...catch... 语句捕获并进行处理,并且可以从异常中恢复;
-  **非受检异常** :是程序运行时错误,例如除 0 会引发 Arithmetic Exception,此时程序崩溃并且无法恢复。
C
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1255

C
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1256
<div align="center"> <img src="pics/PPjwP.png" width="600"/> </div><br>
C
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1257

C
CyC2018 已提交
1258 1259
- [Java 入门之异常处理](https://www.tianmaying.com/tutorial/Java-Exception)
- [Java 异常的面试问题及答案 -Part 1](http://www.importnew.com/7383.html)
C
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1260

C
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1261
# 九、泛型
C
CyC2018 已提交
1262 1263

```java
C
CyC2018 已提交
1264 1265 1266 1267 1268
public class Box<T> {
    // T stands for "Type"
    private T t;
    public void set(T t) { this.t = t; }
    public T get() { return t; }
C
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1269 1270 1271
}
```

C
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1272 1273
- [Java 泛型详解](http://www.importnew.com/24029.html)
- [10 道 Java 泛型面试题](https://cloud.tencent.com/developer/article/1033693)
C
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1274

C
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1275
# 十、注解
C
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1276

C
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1277
Java 注解是附加在代码中的一些元信息,用于一些工具在编译、运行时进行解析和使用,起到说明、配置的功能。注解不会也不能影响代码的实际逻辑,仅仅起到辅助性的作用。
C
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1278

C
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1279
[注解 Annotation 实现原理与自定义注解例子](https://www.cnblogs.com/acm-bingzi/p/javaAnnotation.html)
C
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1280

C
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1281
# 十一、特性
C
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1282

C
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1283
## Java 各版本的新特性
C
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1284

C
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1285
**New highlights in Java SE 8** 
C
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1286

C
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1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295
1. Lambda Expressions
2. Pipelines and Streams
3. Date and Time API
4. Default Methods
5. Type Annotations
6. Nashhorn JavaScript Engine
7. Concurrent Accumulators
8. Parallel operations
9. PermGen Error Removed
C
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1296

C
CyC2018 已提交
1297
**New highlights in Java SE 7** 
C
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1298

C
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1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306
1. Strings in Switch Statement
2. Type Inference for Generic Instance Creation
3. Multiple Exception Handling
4. Support for Dynamic Languages
5. Try with Resources
6. Java nio Package
7. Binary Literals, Underscore in literals
8. Diamond Syntax
C
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1307

C
CyC2018 已提交
1308 1309
- [Difference between Java 1.8 and Java 1.7?](http://www.selfgrowth.com/articles/difference-between-java-18-and-java-17)
- [Java 8 特性](http://www.importnew.com/19345.html)
C
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1310

C
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1311
## Java 与 C++ 的区别
C
CyC2018 已提交
1312

C
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1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
- Java 是纯粹的面向对象语言,所有的对象都继承自 java.lang.Object,C++ 为了兼容 C 即支持面向对象也支持面向过程。
- Java 通过虚拟机从而实现跨平台特性,但是 C++ 依赖于特定的平台。
- Java 没有指针,它的引用可以理解为安全指针,而 C++ 具有和 C 一样的指针。
- Java 支持自动垃圾回收,而 C++ 需要手动回收。
- Java 不支持多重继承,只能通过实现多个接口来达到相同目的,而 C++ 支持多重继承。
- Java 不支持操作符重载,虽然可以对两个 String 对象执行加法运算,但是这是语言内置支持的操作,不属于操作符重载,而 C++ 可以。
- Java 的 goto 是保留字,但是不可用,C++ 可以使用 goto。
- Java 不支持条件编译,C++ 通过 #ifdef #ifndef 等预处理命令从而实现条件编译。
C
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1321

C
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1322
[What are the main differences between Java and C++?](http://cs-fundamentals.com/tech-interview/java/differences-between-java-and-cpp.php)
C
CyC2018 已提交
1323

C
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1324
## JRE or JDK
C
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1325

C
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1326 1327
- JRE is the JVM program, Java application need to run on JRE.
- JDK is a superset of JRE, JRE + tools for developing java programs. e.g, it provides the compiler "javac"
C
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1328

C
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1329
# 参考资料
C
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1330

C
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1331 1332
- Eckel B. Java 编程思想[M]. 机械工业出版社, 2002.
- Bloch J. Effective java[M]. Addison-Wesley Professional, 2017.