看了这篇文章,相信大家一定回对JAVA的参数传递熟练掌握,不会再对应用莫名其妙了.
JAVA的参数传递,基本类型是把实参赋给形参, 对象是COPY一个副本堆栈里.
很多Java程序员只求追随新生的事物,却连基本的概念都没有,很明显是基本功不过硬,讨论Java的基本功,下面便是在这个想法下催生出的第一篇文章。
Java基本功——Reference
有这样一种说法,如今争锋于IT战场的两大势力,MS一族偏重于底层实现,Java一族偏重于系统架构。说法根据无从考证,但从两大势力各自的社区力量和图书市场已有佳作不难看出,此说法不虚。于是,事情的另一面让人忽略了。
偏巧,我是一个喜欢探究底层实现的Java程序员,虽然我的喜好并非纯正咖啡,剑走偏锋却别是一番风味。
Reference
Java世界泰山北斗级大作《Thinking In Java》切入Java就提出“Everything is Object”。在Java这个充满Object的世界中,reference是一切谜题的根源,所有的故事都是从这里开始的。
Reference是什么?
如
果你和我一样在进入Java世界之前曾经浪迹于C/C++世界,就一定不会对指针陌生。谈到指针,往日种种不堪回首的经历一下子涌上心头,这里不是抱怨的
地方,让我们暂时忘记指针的痛苦,回忆一下最初接触指针的甜蜜吧!还记得你看过的教科书中,如何讲解指针吗?留在我印象中的一种说法是,指针就是地址,如
同门牌号码一样,有了地址,你可以轻而易举找到一个人家,而不必费尽心力的大海捞针。
C++登上历史舞台,reference也随之而来,容我问个小问题,指针和reference区别何在?我的答案来自于在C++世界享誉盛名的《More Effective C++》。
- 没有null reference。
- reference必须有初值。
- 使用reference要比使用指针效率高。因为reference不需要测试其有效性。
- 指针可以重新赋值,而reference总是指向它最初获得的对象
设计选择:
当你指向你需要指向的某个东西,而且绝不会改指向其它东西,或是当你实作一个运算符而其语法需要无法有指针达成,你就应该选择reference。其它任何时候,请采用指针。
这和Java有什么关系?
初
学Java,鉴于reference的名称,我毫不犹豫的将它和C++中的reference等同起来。不过,我错了。在Java中,reference
可以随心所欲的赋值置空,对比一下上面列出的差异,就不难发现,Java的reference如果要与C/C++对应,它不过是一个穿着
reference外衣的指针而已。
于是,所有关于C中关于指针的理解方式,可以照搬到Java中,简而言之,reference就是一个地址。我们可以把它想象成一个把手,抓住它,就抓住了我们想要操纵的数据。如同掌握C的关键在于掌握指针,探索Java的钥匙就是reference。
一段小程序
我知道,太多的文字总是令人犯困,那就来段代码吧!
public class ReferenceTricks {
public static void main(String[] args) {
ReferenceTricks r = new ReferenceTricks();
// reset integer
r.i = 0;
System.out.println("Before changeInteger:" + r.i);
changeInteger(r);
System.out.println("After changeInteger:" + r.i);
// just for format
System.out.println();
// reset integer
r.i = 0;
System.out.println("Before changeReference:" + r.i);
changeReference(r);
System.out.println("After changeReference:" + r.i);
}
private static void changeReference(ReferenceTricks r) {
r = new ReferenceTricks();
r.i = 5;
System.out.println("In changeReference: " + r.i);
}
private static void changeInteger(ReferenceTricks r) {
r.i = 5;
System.out.println("In changeInteger:" + r.i);
}
public int i;
}
对不起,我知道,把一个字段设成public是一种不好的编码习惯,这里只是为了说明问题。
如果你有兴趣自己运行一下这个程序,我等你!
OK,你已经运行过了吗?结果如何?是否如你预期?下面是我在自己的机器上运行的结果:
Before changeInteger:0
In changeInteger:5
After changeInteger:5
Before changeReference:0
In changeReference: 5
After changeReference:0
这里,我们关注的是两个change——changeReference和changeInteger。从输出的内容中,我们可以看出,两个方法在调用前和调用中完全一样,差异出现在调用后的结果。
糊涂的讲解
先让我们来分析一下changeInteger的行为。
前
面说过了,Java中的reference就是一个地址,它指向了一个内存空间,这个空间存放着一个对象的相关信息。这里我们暂时不去关心这个内存具体如
何排布,只要知道,通过地址,我们可以找到r这个对象的i字段,然后我们给它赋成5。既然这个字段的内容得到了修改,从函数中返回之后,它自然就是改动后
的结果了,所以调用之后,r对象的i字段依然是5。下图展示了changeInteger调用前后内存变化。
Reference +--------+ Reference +--------+
---------->| i = 0 | ---------->| i = 5 |
|--------| |--------|
| Memory | | Memory |
| | | |
| | | |
+--------+ +--------+
调用changeInteger之前 调用changeInteger之后
让我们把目光转向changeReference。
从代码上,我们可以看出,同changeInteger之间的差别仅仅在于多了这么一句。
r = new ReferenceTricks();
这条语句的作用是分配一块新的内存,然后将r指向它。
执行完这条语句,r就不再是原来的r,但它依然是一个ReferenceTricks的对象,所以我们依然可以对这个r的i字段赋值。到此为止,一切都是那么自然。
Reference +--------+ +--------+
---------->| i = 0 | | i = 0 |
|--------| |--------|
| Memory | | Memory |
| | Reference |--------|
| | ---------->| i = 5 |
+--------+ +--------+
调用changeReference之前 调用changeReference之后
顺着这个思路继续下去的话,执行完changeReference,输出的r的i字段,那么应该是应该是新内存中的i,所以应该是5。至于那块被我们抛弃的内存,Java的GC功能自然会替我们善后的。
事与愿违。
实际的结果我们已经看到了,输出的是0。
肯定哪个地方错了,究竟是哪个地方呢?
参数传递的秘密
知道方法参数如何传递吗?
记得刚开始学编程那会儿,老师教导,所谓参数,有形式参数和实际参数之分,参数列表中写的那些东西都叫形式参数,在实际调用的时候,它们会被实际参数所替代。
编
译程序不可能知道每次调用的实际参数都是什么,于是写编译器的高手就出个办法,让实际参数按照一定顺序放到一个大家都可以找得到的地方,以此作为方法调用
的一种约定。所谓“没有规矩,不成方圆”,有了这个规矩,大家协作起来就容易多了。这个公共数据区,现在编译器的选择通常是“栈”,而所谓的顺序就是形式
参数声明的顺序。
显然,程序运行的过程中,作为实际参数的变量可能遍布于内存的各个位置,而并不一定要老老实实的呆在栈里。为了守“规矩”,程序只好将变量复制一份到栈中,也就是通常所说的将参数压入栈中。
打起精神,谜底就要揭晓了。
我刚才说什么来着?将变量复制一份到栈中,没错,“复制”!
这就是所谓的值传递。
C语言的旷世经典《The C Programming Language》开篇的第一章中,谈到实际参数时说,“在C中,所有函数的实际参数都是传‘值’的”。
马上会有人站出来,“错了,还有传地址,比如以指针传递就是传地址”。
不错,传指针就是传地址。在把指针视为地址的时候,是否考虑过这样一个问题,它也是一个变量。前面的讨论中说过了,参数传递必须要把参数压入栈中,作为地址的指针也不例外。所以,必须把这个指针也复制一份。函数中对于指针操作实际上是对于这个指针副本的操作。
Java的reference等于C的指针。所以,在Java的方法调用中,reference也要复制一份压入堆栈。在方法中对reference的操作就是对这个reference副本的操作。
谜底揭晓
好,让我们回到最初的问题上。
在changeReference中对于reference的赋值实际上是对这个reference的副本进行赋值,而对于reference的本尊没有产生丝毫的影响。
回到调用点,本尊醒来,它并不知道自己睡去的这段时间内发生过什么,所以只好当作什么都没发生过一般。就这样,副本消失了,在方法中对它的修改也就烟消云散了。
也许你会问出这样的问题,“听了你的解释,我反而对changeInteger感到迷惑了,既然是对于副本的操作,为什么changeInteger可以运作正常?”
呵呵,很有趣的大脑短路现象。
好,那我就用前面的说法解释一下changeInteger的运作。
所谓复制,其结果必然是副本完全等同于本尊。reference复制的结果必然是两个reference指向同一块内存空间。
虽然在方法中对于副本的操作并不会影响到本尊,但对内存空间的修改确实实实在在的。
回到调用点,虽然本尊依然不知道曾经发生过的一切,但它按照原来的方式访问内存的时候,取到的确是经过方法修改之后的内容。
于是方法可以把自己的影响扩展到方法之外。
多说几句
这
个问题起源于我对C/C++中同样问题的思考。同C/C++相比,在changeReference中对reference赋值可能并不会造成什么很严重
的后果,而在C/C++中,这么做却会造成臭名昭著的“内存泄漏”,根本的原因在于Java拥有了可爱的GC功能。即便这样,我仍不推荐使用这种的手法,
毕竟GC已经很忙了,我们怎么好意思再麻烦人家。
在C/C++中,这个问题还可以继续引申。既然在函数中对于指针直接赋值行不通,那么如何在函数中修改指针呢?答案很简单,指针的指针,也就是把原来的指针看作一个普通的数据,把一个指向它的指针传到函数中就可以了。
同样的问题到了Java中就没有那么美妙的解决方案了,因为Java中可没有reference的reference这样的语法。可能的变通就是将reference进行封装成类。至于值不值,公道自在人心。
参考文献
1 《Thinking in Java》
2 《More Effective C++》
3 《The C Programming Language》
分享到:
相关推荐
1.1 Microsoft.NET——一场新的革命.4 1.2 .NET 与 C#.6 1.3 C#语言的特点.8 1.4 小 结 .11 第二章 运行环境 全面了解.NET.12 2.1 .NET 结构.12 2.2 公用语言运行时环境与公用语言规范.13 2.3 开 发 ...
内容概要:本文详细介绍了参数化重采样时频变换(PRTF)在振动与声音信号故障诊断中的应用。首先通过仿真信号展示PRTF的基本原理,即通过非线性时间轴映射提高时频分辨率,特别是在处理非平稳信号时的优势。接着讨论了PRTF的具体实现步骤,包括重采样、时频分析、坐标系转换等关键技术点。文中还提供了多个实际案例,如齿轮箱故障诊断、压缩机阀片断裂检测、蝙蝠回声定位信号处理等,展示了PRTF在不同应用场景中的灵活性和有效性。此外,文章分享了一些实用经验和技巧,如窗函数选择、抗混叠滤波、多尺度融合等,帮助读者更好地理解和应用PRTF。 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和技术背景的信号处理工程师、研究人员。 使用场景及目标:适用于处理非平稳信号,尤其是振动和声音信号的故障诊断。目标是提高时频分辨率,清晰呈现故障特征,从而快速准确定位故障源。同时,也为研究者提供了一种新的信号处理工具,拓展了传统时频分析方法的应用范围。 其他说明:PRTF虽然强大,但在某些情况下并非最佳选择,如处理稳态信号或需要极高频率分辨率的任务。因此,使用者应根据具体情况选择合适的工具。此外,由于PRTF计算量较大,实时性要求较高的场景需考虑硬件加速或其他优化手段。
基于MATLAB的汽车出入库识别系统是一份适用于毕业设计或课程设计的项目,它主要围绕车辆进出仓库的自动识别技术开发。该系统充分利用MATLAB这一强大的数学计算和图形处理软件,实现了汽车识别的核心功能。 项目主要包括以下几个关键部分: 1. **图像采集与预处理**:通过摄像头或传感器捕捉汽车的实时图像,对图像进行预处理,如灰度化、边缘检测或特征提取,提高后续识别的精度。 2. **目标检测与识别**:利用MATLAB的机器视觉工具箱,可能采用了模板匹配、特征点匹配(如SIFT、SURF或HOG)、或者现代的深度学习技术(如卷积神经网络CNN),来识别出汽车的特征。 3. **车牌识别**:针对汽车的车牌进行识别,这通常涉及到字符分割、识别和验证,可能结合了OCR(Optical Character Recognition)技术。 4. **数据分析与管理系统**:收集并分析出入库数据,用于优化仓库管理策略,如实时流量监控、车辆调度等。 5. **文档与代码完整性**:项目不仅提供了完整的工作流程和算法实现,还包含了详尽的README.md文档,以便使用者了解项目的结构和使用方法,以及注意事项。 这个系统的优势在于将理论知识应用到实际场景中,既锻炼了学生的编程能力,也展示了MATLAB在计算机视觉领域的实用性。通过下载和交流,有助于参与者提升自己的技术能力,并推动自动化仓储系统的研发和优化。
# 基于51单片机的密码锁控制器 ## 项目简介 本项目是一个基于51单片机的密码锁控制器,通过结合LCD显示器和键盘,实现了一个简单的密码输入与验证系统。该系统可以用于需要密码保护的应用场景,如门禁系统、保险箱等。用户可以通过键盘输入密码,系统会根据输入的密码进行验证,并通过LED灯显示验证结果。 ## 项目的主要特性和功能 1. LCD显示功能使用LCD显示器实时显示密码输入的相关信息。 2. 密码设置与修改用户可以设置和修改一个4位数字(09)的密码。 3. 超级用户密码系统内置一个超级用户密码“1234”,用于特殊权限操作。 4. 密码验证反馈密码输入正确时,系统会亮绿灯密码输入错误时,系统会亮红灯。 ## 安装使用步骤 ### 前提条件 假设用户已经下载了本项目的源码文件,并具备基本的单片机开发环境(如Keil等)。 ### 步骤 1. 解压源码文件将下载的源码文件解压到本地目录。
# 基于Python和强化学习算法的智能体训练系统 ## 项目简介 本项目是一个基于Python和强化学习算法的智能体训练系统,旨在通过深度学习和策略优化技术,训练智能体在复杂环境中进行决策和行动。项目结合了多种强化学习算法,如TRPO(Trust Region Policy Optimization),并使用了如Pommerman这样的复杂环境进行训练和评估。 ## 项目的主要特性和功能 强化学习算法包括TRPO在内的多种强化学习算法,适用于连续动作空间的强化学习任务。 环境模拟使用Pommerman环境进行智能体的训练和评估,环境包含复杂的棋盘布局和动态变化的炸弹、火焰等元素。 预训练与微调支持预训练模型的加载和微调,加速训练过程。 多模型评估支持多个模型的同时评估,比较不同模型在相同环境下的表现。 状态抽象与特征提取通过状态抽象和特征提取,优化智能体的决策过程。
内容概要:本文档展示了2022年中国制造业上市公司百强企业在不同城市群和城市的分布情况。从城市群角度看,百强企业主要集中在长三角(19家)、粤港澳(16家)和京津冀(11家)三大国家级城市群,这些地区凭借强大的发展基础、完善的产业链和优越的营商环境成为制造业高质量发展的领头羊。从具体城市分布来看,深圳和北京各有10家企业上榜,上海有9家。其中,深圳以比亚迪、中兴等大企业为代表,在营收规模上位居全国第一;北京依托科技和人才优势支持企业发展;上海则在高端制造业特别是集成电路领域处于领先地位。 适合人群:对中国经济地理、制造业发展趋势感兴趣的读者,以及从事相关行业研究的专业人士。 使用场景及目标:①了解中国制造业区域布局和发展趋势;②为政策制定者提供参考依据;③为企业投资决策提供数据支持。 阅读建议:建议重点关注各城市群和城市的具体数据,结合当地产业特色和发展优势进行分析,以便更好地理解中国制造业的空间分布规律及其背后的原因。
房地产营销策划 -湖南涟源博盛生态园年度营销方案.pptx
内容概要:本文详细介绍了利用粒子群算法(PSO)在Matlab中设计宽带消色差超透镜的方法及其FDTD仿真验证。首先,通过定义合理的初始参数范围和适应度函数,将超透镜的纳米结构参数(如纳米柱的直径、高度、周期)作为粒子的位置,采用PSO进行优化。适应度函数结合了预存的相位延迟查找表和实时FDTD仿真结果,确保优化过程中能够高效评估不同结构参数的效果。文中还讨论了惯性权重的动态调整、震荡因子的引入以及适应度函数中物理约束的添加,以提高优化效果并防止陷入局部最优。最终,通过FDTD仿真验证优化结果,展示了在可见光波段内的聚焦效率和焦斑尺寸的改进。 适合人群:从事光学设计、超材料研究、电磁仿真领域的科研人员和技术开发者。 使用场景及目标:适用于需要设计高性能宽带消色差超透镜的研究项目,旨在通过粒子群算法优化超透镜结构参数,减少色差并提高聚焦效率。 其他说明:文中提供了详细的Matlab代码片段和FDTD仿真设置示例,帮助读者更好地理解和实施该方法。此外,强调了在实际应用中需要注意的参数选择和物理约束,以确保设计方案的可行性和有效性。
内容概要:本文详细介绍了利用FLAC 3D软件进行深基坑支护结构的数值模拟方法,特别是针对冠梁、钢支撑和钻孔灌注桩的组合支护结构。文章首先解释了钻孔灌注桩的建模要点,强调了桩土接触面参数设置的重要性。接着讨论了钢支撑的激活时机及其对支护系统的影响,指出合理的开挖步控制可以更好地模拟实际情况。对于冠梁,则着重于其与桩顶的正确耦合方式以及弯矩分布的监测。此外,还分享了一些实用的经验教训和技术细节,如避免常见的建模错误、优化参数选择等。 适合人群:从事岩土工程、地下结构设计的专业人士,尤其是有一定FLAC 3D使用经验的研究人员和工程师。 使用场景及目标:适用于需要精确模拟深基坑开挖过程中支护结构行为的工程项目,旨在提高数值模拟的准确性,为实际施工提供科学依据和支持。 其他说明:文中提供了大量具体的FLAC 3D命令示例和实践经验,有助于读者快速掌握相关技能并在实践中灵活运用。同时提醒读者关注模型验证的重要性,确保模拟结果能够真实反映工程实际状况。
前端铺子开发者 前端杂货铺 小程序在线课堂+工具组件小程序uniapp移动端
Delphi 12.3控件之geniso(CD iso Generator)可启动光盘文件制作器可执行文件.zip
# 基于Arduino的传感器应用项目 ## 项目简介 这是一个基于Arduino开发的项目集合,主要聚焦于传感器应用及相关开发。通过此项目,您将能够了解并实践如何使用Arduino进行硬件编程,以实现对各种传感器的读取和控制。 ## 项目的主要特性和功能 ### 1. 传感器读取 此项目包含多个示例,可以读取不同类型的传感器数据,如温度、湿度、光线、压力等。 ### 2. 实时数据反馈 通过Arduino,项目能够实现实时读取传感器的数据并在某些媒介(如LED灯、LCD显示屏等)上进行反馈。 ### 3. 自动化控制 根据项目需求,可以实现基于传感器数据的自动化控制,例如自动开关灯光、调节风扇速度等。 ## 安装使用步骤 ### 1. 下载源码文件 ### 2. 安装Arduino IDE 确保您的计算机上安装了Arduino IDE,这是编写和上传代码到Arduino设备所必需的。 ### 3. 导入项目文件
房地产活动策划 -2025商业地产脆皮打工人春日养生局(万物回春主题)活动策划方案.pptx
该资源为h5py-3.1.0-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl,欢迎下载使用哦!
内容概要:本文详细介绍了利用Comsol软件进行远场涡流检测仿真的方法和技术要点。首先构建了一个二维轴对称模型,模拟了线圈和含缺陷铁磁管道之间的相互作用。文中强调了空气域大小、材料参数设置以及频率选择对检测效果的重要影响。通过调整不同的仿真参数如频率、线圈位置等,探讨了它们对磁场强度和相位变化的影响规律。此外,还分享了一些提高仿真效率的经验,例如合理的网格划分策略和参数化扫描的应用。最后指出远场涡流检测在工业探伤领域的潜在价值,特别是在检测埋地管道内部缺陷方面的优势。 适合人群:从事无损检测、电磁场仿真等相关工作的科研人员和技术工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入了解远场涡流检测原理并掌握具体实施步骤的研究者;旨在为实际工程项目提供理论支持和技术指导。 其他说明:文中提供了大量实用的操作技巧和注意事项,有助于读者快速上手并在实践中优化自己的仿真流程。
# 基于STM32F10x微控制器的综合驱动库 ## 项目简介 本项目是一个基于STM32F10x系列微控制器的综合驱动库,旨在为开发者提供一套全面、易于使用的API,用于快速搭建和配置硬件资源,实现高效、稳定的系统功能。项目包含了STM32F10x系列微控制器的基本驱动和常用外设(如GPIO、SPI、Timer、RTC、ADC、CAN、DMA等)的驱动程序。 ## 项目的主要特性和功能 1. 丰富的外设驱动支持支持GPIO、SPI、Timer、RTC、ADC、CAN、DMA等外设的初始化、配置、读写操作和中断处理。 2. 易于使用的API接口提供统一的API接口,简化外设操作和配置,使开发者能够专注于应用程序逻辑开发。 3. 全面的时钟管理功能支持系统时钟、AHB时钟、APB时钟的生成和配置,以及时钟源的选择和配置。 4. 电源管理功能支持低功耗模式、电源检测和备份寄存器访问,帮助实现节能和延长电池寿命。
MACHIN3tools_1.0.1
内容概要:本文详细介绍了丰田功率分流混合动力系统(如普锐斯)的Simulink分析模型及其经济性和动力性仿真的全过程。首先解析了该系统独特的双电机加发动机构型以及行星排耦合机制,接着阐述了Simulink模型的具体构建步骤,包括初始化参数设定、各模块的选择与配置。文中提供了多个代码示例,展示如何模拟不同工况下的动力输出和能耗情况,并强调了模型的高精度和实用性。此外,还探讨了模型的可扩展性和版本兼容性,以及一些关键的技术细节,如行星齿轮参数设定、能量管理模式、能耗计算方法等。 适合人群:从事混合动力技术研发的工程师和技术爱好者,尤其是对丰田THS系统感兴趣的读者。 使用场景及目标:①用于研究和开发新型混合动力系统;②为现有混合动力系统的改进提供参考;③作为教学工具,帮助学生理解和掌握混合动力系统的工作原理和仿真技术。 其他说明:该模型基于MATLAB 2021a版本构建,具有良好的版本兼容性和模块化设计,便于参数调整和功能扩展。同时,模型经过严格的验证,确保仿真结果与实际情况高度一致。
# 基于Vue 3和Element Plus框架的Vite前端快速开发工程 ## 项目简介 本项目是一个基于Vue 3和Element Plus框架的项目模板,运用Vite作为前端开发工具,集成了Vue Composition API、Vue Router等常用技术栈。其目的在于简化前端开发流程,提升开发效率,提供了路由系统、组件自动化加载、状态管理、布局系统、CSS引擎等丰富功能,同时支持国际化、API自动加载,还集成了单元测试、端到端测试以及可视化调试与预览等功能。 ## 项目的主要特性和功能 1. 基于Vue 3和Element Plus构建,具备丰富组件库和UI样式。 2. 采用Vite开发工具,支持快速开发迭代。 3. 基于文件的路由系统,便于页面管理。 4. 组件自动化加载,简化开发流程。 5. 使用Pinia进行状态管理,方便应用状态维护。 6. 布局系统,方便页面布局管理。 7. 支持UnoCSS高性能即时原子化CSS引擎。
upload2025.04.17-2.zip