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<!-- GFM-TOC -->
* [一、数据类型](#一数据类型)
    * [基本类型](#基本类型)
    * [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

## 基本类型

- byte/8
- char/16
- short/16
- int/32
- float/32
- long/64
- double/64
C
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54
- boolean/\~
C
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55

C
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56
boolean 只有两个值:true、false,可以使用 1 bit 来存储,但是具体大小没有明确规定。JVM 会在编译时期将 boolean 类型的数据转换为 int,使用 1 来表示 true,0 表示 false。JVM 支持 boolean 数组,但是是通过读写 byte 数组来实现的。
C
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57 58 59 60 61

- [Primitive Data Types](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html)
- [The Java® Virtual Machine Specification](https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/jvms8.pdf)

## 包装类型
C
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62

C
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63
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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64 65

```java
C
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66 67
Integer x = 2;     // 装箱
int y = x;         // 拆箱
C
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68 69
```

C
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70
## 缓存池
C
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71

C
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72
new Integer(123) 与 Integer.valueOf(123) 的区别在于:
C
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73

C
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74 75
- 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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76 77

```java
C
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78 79 80 81 82 83
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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84
```
C
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85

C
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86
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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87

C
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88
```java
C
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89 90 91 92
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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93 94
}
```
C
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95

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96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
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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127 128 129
}
```

C
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130
编译器会在自动装箱过程调用 valueOf() 方法,因此多个值相同且值在缓存池范围内的 Integer 实例使用自动装箱来创建,那么就会引用相同的对象。
C
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131 132

```java
C
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133 134 135
Integer m = 123;
Integer n = 123;
System.out.println(m == n); // true
C
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136 137 138
```

基本类型对应的缓冲池如下:
C
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139

C
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140 141 142 143 144
- 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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145

C
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146
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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147

C
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148
[StackOverflow : Differences between new Integer(123), Integer.valueOf(123) and just 123
C
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149 150
](https://stackoverflow.com/questions/9030817/differences-between-new-integer123-integer-valueof123-and-just-123)

C
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151
# 二、String
C
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152

C
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153
## 概览
C
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154

C
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155
String 被声明为 final,因此它不可被继承。
C
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156

C
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157
在 Java 8 中,String 内部使用 char 数组存储数据。
C
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158 159

```java
C
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160 161 162 163
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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164 165 166
}
```

C
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167
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
yanglbme 已提交
168 169

```java
C
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170 171 172 173
public final class String
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final byte[] value;
Y
yanglbme 已提交
174

C
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175 176
    /** The identifier of the encoding used to encode the bytes in {@code value}. */
    private final byte coder;
Y
yanglbme 已提交
177
}
C
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178 179
```

C
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180
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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181

C
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182
## 不可变的好处
C
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183

C
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184
**1. 可以缓存 hash 值** 
C
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185

C
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186
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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187

C
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188
**2. String Pool 的需要** 
C
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189

C
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190
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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191

C
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192
<div align="center"> <img src="https://gitee.com/CyC2018/CS-Notes/raw/master/docs/pics/474e5579-38b1-47d2-8f76-a13ae086b039.jpg"/> </div><br>
C
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193

C
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194
**3. 安全性** 
C
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195

C
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196
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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197

C
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198
**4. 线程安全** 
C
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199

C
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200
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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201

C
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202
[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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203

C
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204
## String, StringBuffer and StringBuilder
C
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205

C
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206
**1. 可变性** 
C
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207

C
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208 209
- String 不可变
- StringBuffer 和 StringBuilder 可变
C
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210

C
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211
**2. 线程安全** 
C
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212

C
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213 214 215
- 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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216

C
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217
[StackOverflow : String, StringBuffer, and StringBuilder](https://stackoverflow.com/questions/2971315/string-stringbuffer-and-stringbuilder)
C
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218

C
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219
## String Pool
C
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220

C
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221
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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222

C
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223
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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224

C
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225
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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226 227

```java
C
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228 229 230 231 232 233
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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234 235
```

C
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236
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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237 238

```java
C
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239 240 241
String s5 = "bbb";
String s6 = "bbb";
System.out.println(s5 == s6);  // true
C
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242 243
```

C
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244
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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245

C
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246 247
- [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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248

C
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249
## new String("abc")
C
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250

C
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251
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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252

C
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253 254
- "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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255

C
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256
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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257 258

```java
C
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259 260 261 262
public class NewStringTest {
    public static void main(String[] args) {
        String s = new String("abc");
    }
C
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263 264 265
}
```

C
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266
使用 javap -verbose 进行反编译,得到以下内容:
C
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267 268

```java
C
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269 270 271 272 273 274 275 276 277
// ...
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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278

C
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279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
  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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290 291
```

C
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292
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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293

C
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294
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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295 296

```java
C
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297 298 299
public String(String original) {
    this.value = original.value;
    this.hash = original.hash;
C
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300 301 302
}
```

C
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303
# 三、运算
C
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304

C
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305
## 参数传递
C
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306

C
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307
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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308

C
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309
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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310 311

```java
C
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312
public class Dog {
C
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313

C
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314
    String name;
C
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315

C
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316 317 318
    Dog(String name) {
        this.name = name;
    }
C
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319

C
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320 321 322
    String getName() {
        return this.name;
    }
C
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323

C
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324 325 326
    void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
C
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327

C
CyC2018 已提交
328 329 330
    String getObjectAddress() {
        return super.toString();
    }
C
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331 332 333
}
```

C
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334
```java
C
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335 336 337 338 339 340 341 342
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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343

C
CyC2018 已提交
344 345 346 347 348 349
    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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350 351
}
```
C
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352

C
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353
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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354 355

```java
C
CyC2018 已提交
356 357 358 359 360 361
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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362

C
CyC2018 已提交
363 364 365
    private static void func(Dog dog) {
        dog.setName("B");
    }
C
CyC2018 已提交
366 367 368
}
```

C
CyC2018 已提交
369
[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
CyC2018 已提交
370

C
CyC2018 已提交
371
## float 与 double
C
CyC2018 已提交
372

C
CyC2018 已提交
373
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
374

C
CyC2018 已提交
375
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
376

C
CyC2018 已提交
377
```java
C
CyC2018 已提交
378
// float f = 1.1;
C
CyC2018 已提交
379
```
C
CyC2018 已提交
380

C
CyC2018 已提交
381
1.1f 字面量才是 float 类型。
C
CyC2018 已提交
382

C
CyC2018 已提交
383
```java
C
CyC2018 已提交
384
float f = 1.1f;
C
CyC2018 已提交
385 386
```

C
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387
## 隐式类型转换
C
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388

C
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389
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
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390 391

```java
C
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392 393
short s1 = 1;
// s1 = s1 + 1;
C
CyC2018 已提交
394
```
C
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395

C
CyC2018 已提交
396
但是使用 += 或者 ++ 运算符可以执行隐式类型转换。
C
CyC2018 已提交
397 398

```java
C
CyC2018 已提交
399 400
s1 += 1;
// s1++;
C
CyC2018 已提交
401 402
```

C
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403
上面的语句相当于将 s1 + 1 的计算结果进行了向下转型:
C
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404 405

```java
C
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406
s1 = (short) (s1 + 1);
C
CyC2018 已提交
407 408
```

C
CyC2018 已提交
409
[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
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410

C
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411
## switch
C
CyC2018 已提交
412

C
CyC2018 已提交
413
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
414 415

```java
C
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416 417 418 419 420 421 422 423
String s = "a";
switch (s) {
    case "a":
        System.out.println("aaa");
        break;
    case "b":
        System.out.println("bbb");
        break;
C
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424 425 426
}
```

C
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427
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
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428 429

```java
C
CyC2018 已提交
430 431 432 433 434 435 436 437 438
// 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
439 440
```

C
CyC2018 已提交
441
[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
442

C
CyC2018 已提交
443
# 四、继承
C
CyC2018 已提交
444

C
CyC2018 已提交
445
## 访问权限
C
CyC2018 已提交
446

C
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447
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
448 449 450

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
451 452
- 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
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453

C
CyC2018 已提交
454
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
455

C
CyC2018 已提交
456
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
457

C
CyC2018 已提交
458
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
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459

C
CyC2018 已提交
460
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
461 462

```java
C
CyC2018 已提交
463 464
public class AccessExample {
    public String id;
C
CyC2018 已提交
465 466 467
}
```

C
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468
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
469 470


C
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471
```java
C
CyC2018 已提交
472
public class AccessExample {
C
CyC2018 已提交
473

C
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474
    private int id;
C
CyC2018 已提交
475

C
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476 477 478
    public String getId() {
        return id + "";
    }
C
CyC2018 已提交
479

C
CyC2018 已提交
480 481 482
    public void setId(String id) {
        this.id = Integer.valueOf(id);
    }
C
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483 484 485 486 487 488
}
```

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
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489
public class AccessWithInnerClassExample {
C
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490

C
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491 492 493
    private class InnerClass {
        int x;
    }
C
CyC2018 已提交
494

C
CyC2018 已提交
495
    private InnerClass innerClass;
C
CyC2018 已提交
496

C
CyC2018 已提交
497 498 499
    public AccessWithInnerClassExample() {
        innerClass = new InnerClass();
    }
C
CyC2018 已提交
500

C
CyC2018 已提交
501 502 503
    public int getValue() {
        return innerClass.x;  // 直接访问
    }
C
CyC2018 已提交
504 505 506
}
```

C
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507
## 抽象类与接口
C
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508

C
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509
**1. 抽象类** 
C
CyC2018 已提交
510

C
CyC2018 已提交
511
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
512 513 514 515

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
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516
public abstract class AbstractClassExample {
C
CyC2018 已提交
517

C
CyC2018 已提交
518 519
    protected int x;
    private int y;
C
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520

C
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521
    public abstract void func1();
C
CyC2018 已提交
522

C
CyC2018 已提交
523 524 525
    public void func2() {
        System.out.println("func2");
    }
C
CyC2018 已提交
526 527 528 529
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
530 531 532 533 534
public class AbstractExtendClassExample extends AbstractClassExample {
    @Override
    public void func1() {
        System.out.println("func1");
    }
C
CyC2018 已提交
535 536 537 538
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
539 540
// AbstractClassExample ac1 = new AbstractClassExample(); // 'AbstractClassExample' is abstract; cannot be instantiated
AbstractClassExample ac2 = new AbstractExtendClassExample();
C
CyC2018 已提交
541 542 543
ac2.func1();
```

C
CyC2018 已提交
544
**2. 接口** 
C
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545

C
CyC2018 已提交
546
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
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547

C
CyC2018 已提交
548
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
549

C
CyC2018 已提交
550
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
551

C
CyC2018 已提交
552
接口的字段默认都是 static 和 final 的。
C
CyC2018 已提交
553 554

```java
C
CyC2018 已提交
555
public interface InterfaceExample {
C
CyC2018 已提交
556

C
CyC2018 已提交
557
    void func1();
C
CyC2018 已提交
558

C
CyC2018 已提交
559 560 561
    default void func2(){
        System.out.println("func2");
    }
C
CyC2018 已提交
562

C
CyC2018 已提交
563 564 565 566 567 568
    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
569 570 571 572
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
573 574 575 576 577
public class InterfaceImplementExample implements InterfaceExample {
    @Override
    public void func1() {
        System.out.println("func1");
    }
C
CyC2018 已提交
578 579 580 581
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
582 583
// InterfaceExample ie1 = new InterfaceExample(); // 'InterfaceExample' is abstract; cannot be instantiated
InterfaceExample ie2 = new InterfaceImplementExample();
C
CyC2018 已提交
584 585 586 587
ie2.func1();
System.out.println(InterfaceExample.x);
```

C
CyC2018 已提交
588
**3. 比较** 
C
CyC2018 已提交
589

C
CyC2018 已提交
590 591 592 593
- 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
594

C
CyC2018 已提交
595
**4. 使用选择** 
C
CyC2018 已提交
596 597 598

使用接口:

C
CyC2018 已提交
599 600
- 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
601

C
CyC2018 已提交
602 603
使用抽象类:

C
CyC2018 已提交
604 605 606
- 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
607

C
CyC2018 已提交
608
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
609

C
CyC2018 已提交
610 611
- [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
612

C
CyC2018 已提交
613
## super
C
CyC2018 已提交
614

C
CyC2018 已提交
615 616
- 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
617 618

```java
C
CyC2018 已提交
619
public class SuperExample {
C
CyC2018 已提交
620

C
CyC2018 已提交
621 622
    protected int x;
    protected int y;
C
CyC2018 已提交
623

C
CyC2018 已提交
624 625 626 627
    public SuperExample(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
C
CyC2018 已提交
628

C
CyC2018 已提交
629 630 631
    public void func() {
        System.out.println("SuperExample.func()");
    }
C
CyC2018 已提交
632
}
C
CyC2018 已提交
633 634 635
```

```java
C
CyC2018 已提交
636
public class SuperExtendExample extends SuperExample {
C
CyC2018 已提交
637

C
CyC2018 已提交
638
    private int z;
C
CyC2018 已提交
639

C
CyC2018 已提交
640 641 642 643
    public SuperExtendExample(int x, int y, int z) {
        super(x, y);
        this.z = z;
    }
C
CyC2018 已提交
644

C
CyC2018 已提交
645 646 647 648 649
    @Override
    public void func() {
        super.func();
        System.out.println("SuperExtendExample.func()");
    }
C
CyC2018 已提交
650 651 652 653
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
654
SuperExample e = new SuperExtendExample(1, 2, 3);
C
CyC2018 已提交
655
e.func();
C
CyC2018 已提交
656 657
```

C
CyC2018 已提交
658 659 660
```html
SuperExample.func()
SuperExtendExample.func()
C
CyC2018 已提交
661 662
```

C
CyC2018 已提交
663
[Using the Keyword super](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/super.html)
C
CyC2018 已提交
664

C
CyC2018 已提交
665
## 重写与重载
C
CyC2018 已提交
666

C
CyC2018 已提交
667
**1. 重写(Override)** 
C
CyC2018 已提交
668

C
CyC2018 已提交
669 670
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。

C
CyC2018 已提交
671
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
672

C
CyC2018 已提交
673 674 675 676 677 678 679 680 681
使用 @Override 注解,可以让编译器帮忙检查是否满足上面的三个限制条件。

下面的示例中,SubClass 为 SuperClass 的子类,SubClass 重写了 SuperClass 的 func() 方法。其中:

- 子类方法访问权限为 public,大于父类的 protected。
- 子类的返回类型为 ArrayList<Integer>,是父类返回类型 List<Integer> 的子类。
- 子类抛出的异常类型为 Exception,是父类抛出异常 Throwable 的子类。
- 子类重写方法使用 @Override 注解,从而让编译器自动检查是否满足限制条件。

S
Silverados 已提交
682
```java
C
CyC2018 已提交
683 684 685
class SuperClass {
    protected List<Integer> func() throws Throwable {
        return new ArrayList<>();
S
Silverados 已提交
686
    }
C
CyC2018 已提交
687
}
S
Silverados 已提交
688

C
CyC2018 已提交
689 690 691 692
class SubClass extends SuperClass {
    @Override
    public ArrayList<Integer> func() throws Exception {
        return new ArrayList<>();
S
Silverados 已提交
693
    }
C
CyC2018 已提交
694 695
}
```
C
CyC2018 已提交
696

C
CyC2018 已提交
697
**2. 重载(Overload)** 
C
CyC2018 已提交
698 699 700 701

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
702

C
CyC2018 已提交
703
**3. 实例** 
C
CyC2018 已提交
704

S
seventheluck 已提交
705
```java
C
CyC2018 已提交
706 707 708 709
class A {
    public String show(D obj) {
        return ("A and D");
    }
S
seventheluck 已提交
710

C
CyC2018 已提交
711 712 713
    public String show(A obj) {
        return ("A and A");
    }
S
seventheluck 已提交
714 715
}

C
CyC2018 已提交
716 717 718 719
class B extends A {
    public String show(B obj) {
        return ("B and B");
    }
C
CyC2018 已提交
720

C
CyC2018 已提交
721 722 723
    public String show(A obj) {
        return ("B and A");
    }
S
seventheluck 已提交
724 725
}

C
CyC2018 已提交
726
class C extends B {
C
CyC2018 已提交
727
}
S
seventheluck 已提交
728

C
CyC2018 已提交
729
class D extends B {
C
CyC2018 已提交
730
}
S
seventheluck 已提交
731 732
```

C
CyC2018 已提交
733
```java
C
CyC2018 已提交
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new A();
        A a2 = new B();
        B b = new B();
        C c = new C();
        D d = new D();
        System.out.println(a1.show(b)); // A and A
        System.out.println(a1.show(c)); // A and A
        System.out.println(a1.show(d)); // A and D
        System.out.println(a2.show(b)); // B and A
        System.out.println(a2.show(c)); // B and A
        System.out.println(a2.show(d)); // A and D
        System.out.println(b.show(b));  // B and B
        System.out.println(b.show(c));  // B and B
        System.out.println(b.show(d));  // A and D
    }
C
CyC2018 已提交
752 753
}
```
S
seventheluck 已提交
754

C
CyC2018 已提交
755
涉及到重写时,方法调用的优先级为:
S
seventheluck 已提交
756

C
CyC2018 已提交
757 758 759 760
- this.show(O)
- super.show(O)
- this.show((super)O)
- super.show((super)O)
S
seventheluck 已提交
761

C
CyC2018 已提交
762
# 五、Object 通用方法
C
CyC2018 已提交
763

C
CyC2018 已提交
764
## 概览
C
CyC2018 已提交
765 766 767

```java

C
CyC2018 已提交
768
public native int hashCode()
C
CyC2018 已提交
769

C
CyC2018 已提交
770
public boolean equals(Object obj)
C
CyC2018 已提交
771

C
CyC2018 已提交
772
protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException
C
CyC2018 已提交
773

C
CyC2018 已提交
774
public String toString()
C
CyC2018 已提交
775

C
CyC2018 已提交
776
public final native Class<?> getClass()
C
CyC2018 已提交
777

C
CyC2018 已提交
778
protected void finalize() throws Throwable {}
C
CyC2018 已提交
779

C
CyC2018 已提交
780
public final native void notify()
C
CyC2018 已提交
781

C
CyC2018 已提交
782
public final native void notifyAll()
C
CyC2018 已提交
783

C
CyC2018 已提交
784
public final native void wait(long timeout) throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
785

C
CyC2018 已提交
786
public final void wait(long timeout, int nanos) throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
787

C
CyC2018 已提交
788
public final void wait() throws InterruptedException
C
CyC2018 已提交
789 790
```

C
CyC2018 已提交
791
## equals()
C
CyC2018 已提交
792

C
CyC2018 已提交
793
**1. 等价关系** 
C
CyC2018 已提交
794

C
CyC2018 已提交
795
Ⅰ 自反性
C
CyC2018 已提交
796 797

```java
C
CyC2018 已提交
798
x.equals(x); // true
C
CyC2018 已提交
799 800
```

C
CyC2018 已提交
801
Ⅱ 对称性
C
CyC2018 已提交
802 803

```java
C
CyC2018 已提交
804
x.equals(y) == y.equals(x); // true
C
CyC2018 已提交
805 806
```

C
CyC2018 已提交
807
Ⅲ 传递性
C
CyC2018 已提交
808 809

```java
C
CyC2018 已提交
810 811
if (x.equals(y) && y.equals(z))
    x.equals(z); // true;
C
CyC2018 已提交
812 813
```

C
CyC2018 已提交
814
Ⅳ 一致性
C
CyC2018 已提交
815

C
CyC2018 已提交
816
多次调用 equals() 方法结果不变
C
CyC2018 已提交
817 818

```java
C
CyC2018 已提交
819
x.equals(y) == x.equals(y); // true
C
CyC2018 已提交
820 821
```

C
CyC2018 已提交
822
Ⅴ 与 null 的比较
C
CyC2018 已提交
823

C
CyC2018 已提交
824
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
825 826

```java
C
CyC2018 已提交
827
x.equals(null); // false;
C
CyC2018 已提交
828 829
```

C
CyC2018 已提交
830
**2. 等价与相等** 
C
CyC2018 已提交
831

C
CyC2018 已提交
832 833
- 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
834 835

```java
C
CyC2018 已提交
836 837 838 839
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
840 841
```

C
CyC2018 已提交
842
**3. 实现** 
C
CyC2018 已提交
843

C
CyC2018 已提交
844 845 846 847
- 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
848 849

```java
C
CyC2018 已提交
850
public class EqualExample {
C
CyC2018 已提交
851

C
CyC2018 已提交
852 853 854
    private int x;
    private int y;
    private int z;
C
CyC2018 已提交
855

C
CyC2018 已提交
856 857 858 859 860
    public EqualExample(int x, int y, int z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }
C
CyC2018 已提交
861

C
CyC2018 已提交
862 863 864 865
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
C
CyC2018 已提交
866

C
CyC2018 已提交
867
        EqualExample that = (EqualExample) o;
C
CyC2018 已提交
868

C
CyC2018 已提交
869 870 871 872
        if (x != that.x) return false;
        if (y != that.y) return false;
        return z == that.z;
    }
C
CyC2018 已提交
873 874 875
}
```

C
CyC2018 已提交
876
## hashCode()
C
CyC2018 已提交
877

C
CyC2018 已提交
878
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
879

C
CyC2018 已提交
880
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
881

C
CyC2018 已提交
882
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
883 884

```java
C
CyC2018 已提交
885 886 887 888
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
889 890
set.add(e1);
set.add(e2);
C
CyC2018 已提交
891
System.out.println(set.size());   // 2
C
CyC2018 已提交
892 893
```

C
CyC2018 已提交
894
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
895

C
CyC2018 已提交
896
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
897 898 899

```java
@Override
C
CyC2018 已提交
900 901 902 903 904 905
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
906 907 908
}
```

C
CyC2018 已提交
909
## toString()
C
CyC2018 已提交
910

C
CyC2018 已提交
911
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
912 913

```java
C
CyC2018 已提交
914
public class ToStringExample {
C
CyC2018 已提交
915

C
CyC2018 已提交
916
    private int number;
C
CyC2018 已提交
917

C
CyC2018 已提交
918 919 920
    public ToStringExample(int number) {
        this.number = number;
    }
C
CyC2018 已提交
921 922 923 924
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
925
ToStringExample example = new ToStringExample(123);
C
CyC2018 已提交
926 927 928 929 930 931 932
System.out.println(example.toString());
```

```html
ToStringExample@4554617c
```

C
CyC2018 已提交
933
## clone()
C
CyC2018 已提交
934

C
CyC2018 已提交
935
**1. cloneable** 
C
CyC2018 已提交
936

C
CyC2018 已提交
937
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
938 939

```java
C
CyC2018 已提交
940 941 942
public class CloneExample {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
943 944 945 946
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
947 948
CloneExample e1 = new CloneExample();
// CloneExample e2 = e1.clone(); // 'clone()' has protected access in 'java.lang.Object'
C
CyC2018 已提交
949 950
```

C
CyC2018 已提交
951
重写 clone() 得到以下实现:
C
CyC2018 已提交
952 953

```java
C
CyC2018 已提交
954 955 956
public class CloneExample {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
957

C
CyC2018 已提交
958 959 960 961
    @Override
    public CloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        return (CloneExample)super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
962 963 964 965
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
966 967 968 969 970
CloneExample e1 = new CloneExample();
try {
    CloneExample e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
971 972 973 974
}
```

```html
C
CyC2018 已提交
975
java.lang.CloneNotSupportedException: CloneExample
C
CyC2018 已提交
976 977
```

C
CyC2018 已提交
978
以上抛出了 CloneNotSupportedException,这是因为 CloneExample 没有实现 Cloneable 接口。
C
CyC2018 已提交
979

C
CyC2018 已提交
980
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
981

C
CyC2018 已提交
982
```java
C
CyC2018 已提交
983 984 985
public class CloneExample implements Cloneable {
    private int a;
    private int b;
C
CyC2018 已提交
986

C
CyC2018 已提交
987 988 989 990
    @Override
    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        return super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
991 992 993
}
```

C
CyC2018 已提交
994
**2. 浅拷贝** 
C
CyC2018 已提交
995

C
CyC2018 已提交
996
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
997 998

```java
C
CyC2018 已提交
999
public class ShallowCloneExample implements Cloneable {
C
CyC2018 已提交
1000

C
CyC2018 已提交
1001
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
1002

C
CyC2018 已提交
1003 1004 1005 1006 1007 1008
    public ShallowCloneExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
1009

C
CyC2018 已提交
1010 1011 1012
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
1013

C
CyC2018 已提交
1014 1015 1016
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
1017

C
CyC2018 已提交
1018 1019 1020 1021
    @Override
    protected ShallowCloneExample clone() throws CloneNotSupportedException {
        return (ShallowCloneExample) super.clone();
    }
C
CyC2018 已提交
1022 1023 1024 1025
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
1026 1027 1028 1029 1030 1031
ShallowCloneExample e1 = new ShallowCloneExample();
ShallowCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
1032
}
C
CyC2018 已提交
1033 1034
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 222
C
CyC2018 已提交
1035 1036
```

C
CyC2018 已提交
1037
**3. 深拷贝** 
C
CyC2018 已提交
1038 1039 1040

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
1041
```java
C
CyC2018 已提交
1042
public class DeepCloneExample implements Cloneable {
C
CyC2018 已提交
1043

C
CyC2018 已提交
1044
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
1045

C
CyC2018 已提交
1046 1047 1048 1049 1050 1051
    public DeepCloneExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
1052

C
CyC2018 已提交
1053 1054 1055
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
1056

C
CyC2018 已提交
1057 1058 1059
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
1060

C
CyC2018 已提交
1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
    @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
1070 1071 1072 1073
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
1074 1075 1076 1077 1078 1079
DeepCloneExample e1 = new DeepCloneExample();
DeepCloneExample e2 = null;
try {
    e2 = e1.clone();
} catch (CloneNotSupportedException e) {
    e.printStackTrace();
C
CyC2018 已提交
1080
}
C
CyC2018 已提交
1081 1082
e1.set(2, 222);
System.out.println(e2.get(2)); // 2
C
CyC2018 已提交
1083
```
C
CyC2018 已提交
1084

C
CyC2018 已提交
1085
**4. clone() 的替代方案** 
C
CyC2018 已提交
1086

C
CyC2018 已提交
1087
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
1088 1089

```java
C
CyC2018 已提交
1090
public class CloneConstructorExample {
C
CyC2018 已提交
1091

C
CyC2018 已提交
1092
    private int[] arr;
C
CyC2018 已提交
1093

C
CyC2018 已提交
1094 1095 1096 1097 1098 1099
    public CloneConstructorExample() {
        arr = new int[10];
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i;
        }
    }
C
CyC2018 已提交
1100

C
CyC2018 已提交
1101 1102 1103 1104 1105 1106
    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
1107

C
CyC2018 已提交
1108 1109 1110
    public void set(int index, int value) {
        arr[index] = value;
    }
C
CyC2018 已提交
1111

C
CyC2018 已提交
1112 1113 1114
    public int get(int index) {
        return arr[index];
    }
C
CyC2018 已提交
1115 1116 1117 1118
}
```

```java
C
CyC2018 已提交
1119 1120 1121 1122
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
1123 1124
```

C
CyC2018 已提交
1125
# 六、关键字
C
CyC2018 已提交
1126

C
CyC2018 已提交
1127
## final
C
CyC2018 已提交
1128

C
CyC2018 已提交
1129
**1. 数据** 
C
CyC2018 已提交
1130

C
CyC2018 已提交
1131
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
1132

C
CyC2018 已提交
1133 1134
- 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
1135

C
CyC2018 已提交
1136
```java
C
CyC2018 已提交
1137 1138 1139 1140
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
1141
```
C
CyC2018 已提交
1142

C
CyC2018 已提交
1143
**2. 方法** 
C
CyC2018 已提交
1144

C
CyC2018 已提交
1145
声明方法不能被子类重写。
C
CyC2018 已提交
1146

C
CyC2018 已提交
1147
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
1148

C
CyC2018 已提交
1149
**3. 类** 
C
CyC2018 已提交
1150

C
CyC2018 已提交
1151
声明类不允许被继承。
C
CyC2018 已提交
1152

C
CyC2018 已提交
1153
## static
C
CyC2018 已提交
1154

C
CyC2018 已提交
1155
**1. 静态变量** 
C
CyC2018 已提交
1156

C
CyC2018 已提交
1157 1158
- 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
1159

C
CyC2018 已提交
1160
```java
C
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1161
public class A {
C
CyC2018 已提交
1162

C
CyC2018 已提交
1163 1164
    private int x;         // 实例变量
    private static int y;  // 静态变量
C
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1165

C
CyC2018 已提交
1166 1167 1168 1169 1170 1171
    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
1172 1173
}
```
C
CyC2018 已提交
1174

C
CyC2018 已提交
1175
**2. 静态方法** 
C
CyC2018 已提交
1176

C
CyC2018 已提交
1177
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
1178

C
CyC2018 已提交
1179
```java
C
CyC2018 已提交
1180 1181 1182 1183
public abstract class A {
    public static void func1(){
    }
    // public abstract static void func2();  // Illegal combination of modifiers: 'abstract' and 'static'
C
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1184 1185
}
```
C
CyC2018 已提交
1186

C
CyC2018 已提交
1187
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
1188

C
CyC2018 已提交
1189
```java
C
CyC2018 已提交
1190
public class A {
C
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1191

C
CyC2018 已提交
1192 1193
    private static int x;
    private int y;
C
CyC2018 已提交
1194

C
CyC2018 已提交
1195 1196 1197 1198 1199
    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
1200 1201
}
```
C
CyC2018 已提交
1202

C
CyC2018 已提交
1203
**3. 静态语句块** 
C
CyC2018 已提交
1204

C
CyC2018 已提交
1205
静态语句块在类初始化时运行一次。
C
CyC2018 已提交
1206

C
CyC2018 已提交
1207
```java
C
CyC2018 已提交
1208 1209 1210 1211
public class A {
    static {
        System.out.println("123");
    }
C
CyC2018 已提交
1212

C
CyC2018 已提交
1213 1214 1215 1216
    public static void main(String[] args) {
        A a1 = new A();
        A a2 = new A();
    }
C
CyC2018 已提交
1217
}
C
CyC2018 已提交
1218 1219
```

C
CyC2018 已提交
1220 1221
```html
123
C
CyC2018 已提交
1222 1223
```

C
CyC2018 已提交
1224
**4. 静态内部类** 
C
CyC2018 已提交
1225

C
CyC2018 已提交
1226
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
CyC2018 已提交
1227

C
CyC2018 已提交
1228
```java
C
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1229
public class OuterClass {
C
CyC2018 已提交
1230

C
CyC2018 已提交
1231 1232
    class InnerClass {
    }
C
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1233

C
CyC2018 已提交
1234 1235
    static class StaticInnerClass {
    }
C
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1236

C
CyC2018 已提交
1237 1238 1239 1240 1241 1242
    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
CyC2018 已提交
1243 1244
}
```
C
CyC2018 已提交
1245

C
CyC2018 已提交
1246
静态内部类不能访问外部类的非静态的变量和方法。
C
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1247

C
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1248
**5. 静态导包** 
C
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1249

C
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1250
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
1251

C
CyC2018 已提交
1252
```java
C
CyC2018 已提交
1253
import static com.xxx.ClassName.*
C
CyC2018 已提交
1254 1255
```

C
CyC2018 已提交
1256
**6. 初始化顺序** 
C
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1257

C
CyC2018 已提交
1258
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
1259 1260

```java
C
CyC2018 已提交
1261
public static String staticField = "静态变量";
C
CyC2018 已提交
1262 1263 1264
```

```java
C
CyC2018 已提交
1265 1266
static {
    System.out.println("静态语句块");
C
CyC2018 已提交
1267 1268 1269
}
```

C
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1270
```java
C
CyC2018 已提交
1271
public String field = "实例变量";
C
CyC2018 已提交
1272 1273
```

C
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1274
```java
C
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1275
{
C
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1276
    System.out.println("普通语句块");
C
CyC2018 已提交
1277 1278
}
```
C
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1279

C
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1280
最后才是构造函数的初始化。
C
CyC2018 已提交
1281 1282

```java
C
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1283 1284
public InitialOrderTest() {
    System.out.println("构造函数");
C
CyC2018 已提交
1285
}
C
CyC2018 已提交
1286 1287
```

C
CyC2018 已提交
1288 1289
存在继承的情况下,初始化顺序为:

C
CyC2018 已提交
1290 1291 1292 1293 1294 1295
- 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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1296

C
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1297

C
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1298
# 七、反射
C
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1299

C
CyC2018 已提交
1300
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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1301

C
CyC2018 已提交
1302
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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1303

C
CyC2018 已提交
1304
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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1305

C
CyC2018 已提交
1306
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
CyC2018 已提交
1307

C
CyC2018 已提交
1308 1309 1310
-  **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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1311

C
CyC2018 已提交
1312
**反射的优点:** 
C
CyC2018 已提交
1313

C
CyC2018 已提交
1314 1315 1316
*    **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
1317

C
CyC2018 已提交
1318
**反射的缺点:** 
C
CyC2018 已提交
1319

Q
q147258134 已提交
1320
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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1321

C
CyC2018 已提交
1322
*    **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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1323

C
CyC2018 已提交
1324
*    **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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1325

C
CyC2018 已提交
1326
*    **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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1327

C
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1328

C
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1329 1330
- [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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1331

C
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1332
# 八、异常
C
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1333

C
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1334
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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1335

C
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1336 1337
-  **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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1338

C
CyC2018 已提交
1339
<div align="center"> <img src="https://gitee.com/CyC2018/CS-Notes/raw/master/docs/pics/PPjwP.png" width="600"/> </div><br>
C
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1340

C
CyC2018 已提交
1341 1342
- [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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1343

C
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1344
# 九、泛型
C
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1345 1346

```java
C
CyC2018 已提交
1347 1348 1349 1350 1351
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
CyC2018 已提交
1352 1353 1354
}
```

C
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1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364
- [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)

# 十、注解

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。

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

# 十一、特性
C
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1365

C
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1366
## Java 各版本的新特性
C
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1367

C
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1368
**New highlights in Java SE 8** 
C
CyC2018 已提交
1369

C
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1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378
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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1379

C
CyC2018 已提交
1380
**New highlights in Java SE 7** 
C
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1381

C
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1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
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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1390

C
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1391 1392
- [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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1393

C
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1394
## Java 与 C++ 的区别
C
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1395

C
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1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403
- 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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1404

C
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1405
[What are the main differences between Java and C++?](http://cs-fundamentals.com/tech-interview/java/differences-between-java-and-cpp.php)
C
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1406

C
CyC2018 已提交
1407
## JRE or JDK
C
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1408

C
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1409 1410
- 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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1411

C
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1412
# 参考资料
C
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1413

C
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1414 1415
- 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.
C
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1416 1417 1418 1419




C
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1420 1421
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