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昆山java有什么用_JAVA培训

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Java和Python哪个就业情况更好?

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首先,在了解一个语言就业好不好之前, 得先明确语言的发展方向

(1)Python

Python:数据分析,人工智能,web开发,测试,运维,web安全。

(2)Java

Java:web开发,大数据开发,安卓开发,服务器开发, 桌面开发,游戏开 发。

Java作为全球占比**高的开发语言,有着她独一无二的优势,但因竞争太大 ,就业方面并不比Python好。

而基于目前国内python人才需求呈大规模上升,薪资水平也水涨船高。学 python的人大多非科班出身。很多大学并没有开始此专业,因此就出现了大量的人才缺口。

从图上可以清晰的判断未来python就业形势,是大幅度上升的,加上互联网 行业正在进入成长爆发期,所以现在开始学习python的小伙伴果然是明智滴。

就业发展

与此同时,目前的互联网行业在高速发展的过程中,对于人工智能,数据分 析在北京、上海、深圳各大互联网发达的一线城市越发的火热,招聘优秀的Python程序员的难度尤为突出,为此选择就业Python更易成功。

Python人气爆棚的秘密

Python之所以排名上的如此之快,和它本身的特点也有关系,他是一种简单 、易用但专业、严谨的通用组合语言,或者叫胶水语言,让普通人也能够很容易的入门,把各种基本程序元件拼装在一起,协调运作。比如任何一个人 ,只要愿意学习,可以在几天的时间里学会Python基础部分,然后干很多很多事情,这种投入产出比可能是其他任何语言都无法相比的而且Python的应 用很广,很多行业都会应用。

JAVA 分布式大纲

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一阶段 java基础,我们将学习变量,基本数据类型,进制,转义字符,运 算符,分支语句和循环语句等,以达到训练基础语法和逻辑能力的目的。还有对数组、面向对象和异常处理等。

二阶段 javaWeb,主要是学习Web前端开发基础和框架、Servlet和JSP在Web 后端的应用、Web后端开发相关专题、MVC和分层架构以及项目开发流程及CASE工具的使用等。

三阶段 java框架,像框架整合开发(SSH/SSS)、RESTful架构和移动端接口 设计、第三方接口和在线支付功能、网站安全和Spring Security应用实战、复杂用户交互处理和Spring Web Flow的应用、MyBatis的应用和SSM整合等 技术点都是需要你掌握的。

四阶段 java 云数据,亿级并发架构演进、Linux基础、搭建tomcat环境以 及大数据开发云计算等高级Java教程,是Java技术的高端知识。其中穿插项目实战演练,企业真实项目供学员应用学习,进行知识体系的“二次学习” 。

《java与模式》之单例模式


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在阎宏博士的《java与模式》一书中开头是这样描述单例模式的:   作为对象的创建模式,单例模式确保某一个类只有一个实例,而且自行实例化并向整个系统提供这个实例。这个类称为单例类。


单例模式的特点:

单例类只能有一个实例。 单例类必须自己创建自己的唯一实例。 单例类必须给所有其他对象提供这一实例。

饿汉式单例类

/** * Created by xdcoder on 17/2/17. * 单例模式:饥饿单例 */ public class EagerSingleton { PRivate static EagerSingleton instance = new EagerSingleton(); //私有默认构造函数 private EagerSingleton(){} //静态工厂方法 public static EagerSingleton getInstance(){ return instance; } public String toString(){ return "重写EagerSingleton类的toString()"; } } public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); EagerSingleton eagerSingleton = EagerSingleton.getInstance(); System.out.println(eagerSingleton.hashCode()); System.out.println(eagerSingleton.toString()); } } Terminal输出: Hello World! 1639705018 重写EagerSingleton类的toString()

这个类被加载时,静态变量instance会被初始化,此时类的私有构造子会被调用。这时候,单例类的唯一实例就被创建出来了。


饿汉式是典型的空间换时间,当类装载的时候就会创建类的实例,不管你用不用,先创建出来,然后每次调用的时候,就不需要再判断,节省了运行时间。


懒汉式单例

/** * Created by xdcoder on 17/2/17. */ public class LazySingleton { private static LazySingleton instance = null; /* * 默认构造函数 * */ private LazySingleton(){} /* * 静态工厂方法 * */ public static synchronized LazySingleton getInstance(){ if(instance == null){ instance = new LazySingleton(); } return instance; } /* * 重写toString() * */ public String toString(){ return "重写LazySingleton类的toString()"; } } public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); LazySingleton lazySingleton = LazySingleton.getInstance(); System.out.println(lazySingleton.hashCode()); System.out.println(lazySingleton.toString()); } } Terminal输出: Hello World! 1639705018 重写LazySingleton类的toString()

懒汉式是典型的时间换空间,就是每次获取实例都会进行判断,看是否需要创建实例,浪费判断的时间。当然,如果一直没有人使用的话,那就不会创建实例,则节约内存空间

由于懒汉式的实现是线程安全的,这样会降低整个访问的速度,而且每次都要判断。那么有没有更好的方式实现呢?

双重检查加锁

可以使用“双重检查加锁”的方式来实现,就可以既实现线程安全,又能够使性能不受很大的影响。那么什么是“双重检查加锁”机制呢?

所谓“双重检查加锁”机制,指的是:并不是每次进入getInstance方法都需要同步,而是先不同步,进入方法后,先检查实例是否存在,如果不存在才进行下面的同步块,这是**重检查,进入同步块过后,再次检查实例是否存在,如果不存在,就在同步的情况下创建一个实例,这是第二重检查。这样一来,就只需要同步一次了,从而减少了多次在同步情况下进行判断所浪费的时间。

“双重检查加锁”机制的实现会使用关键字volatile,它的意思是:被volatile修饰的变量的值,将不会被本地线程缓存,所有对该变量的读写都是直接操作共享内存,从而确保多个线程能正确的处理该变量。

注意:在java1.4及以前版本中,很多JVM对于volatile关键字的实现的问题,会导致“双重检查加锁”的失败,因此“双重检查加锁”机制只只能用在java5及以上的版本。

/** * Created by xdcoder on 17/2/17. */ public class Single { private volatile static Single instace = null; /* * 默认构造函数 * */ private Single(){} /* * 静态同步工厂方法 * */ public static Single getInstance(){ ////先检查实例是否存在,如果不存在才进入下面的同步块 if (instace == null){ ////同步块,线程安全的创建实例 synchronized (Single.class){ //再次检查实例是否存在,如果不存在才真正的创建实例 if(instace == null){ instace = new Single(); } } } return instace; } public String toString(){ return "重写Single类的toString()"; } } public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); Single single = Single.getInstance(); System.out.println(single.hashCode()); System.out.println(single.toString()); } } Terminal输出: Hello World! 1639705018 重写Single类的toString()

这种实现方式既可以实现线程安全地创建实例,而又不会对性能造成太大的影响。它只是**次创建实例的时候同步,以后就不需要同步了,从而加快了运行速度。

提示:由于volatile关键字可能会屏蔽掉虚拟机中一些必要的代码优化,所以运行效率并不是很高。因此一般建议,没有特别的需要,不要使用。也就是说,虽然可以使用“双重检查加锁”机制来实现线程安全的单例,但并不建议大量采用,可以根据情况来选用。

Lazy initialization holder class模式

这个模式综合使用了Java的类级内部类和多线程缺省同步锁的知识,很巧妙地同时实现了延迟加载和线程安全。

1.相应的基础知识

什么是类级内部类?   简单点说,类级内部类指的是,有static修饰的成员式内部类。如果没有static修饰的成员式内部类被称为对象级内部类。

类级内部类相当于其外部类的static成分,它的对象与外部类对象间不存在依赖关系,因此可直接创建。而对象级内部类的实例,是绑定在外部对象实例中的。

类级内部类中,可以定义静态的方法。在静态方法中只能够引用外部类中的静态成员方法或者成员变量。

类级内部类相当于其外部类的成员,只有在**次被使用的时候才被会装载。

多线程缺省同步锁的知识   大家都知道,在多线程开发中,为了解决并发问题,主要是**使用synchronized来加互斥锁进行同步控制。但是在某些情况中,JVM已经隐含地为您执行了同步,这些情况下就不用自己再来进行同步控制了。这些情况包括:

1.由静态初始化器(在静态字段上或static{}块中的初始化器)初始化数据时

2.访问final字段时

3.在创建线程之前创建对象时

4.线程可以看见它将要处理的对象时

2.解决方案的思路

要想很简单地实现线程安全,可以采用静态初始化器的方式,它可以由JVM来保证线程的安全性。比如前面的饿汉式实现方式。但是这样一来,不是会浪费一定的空间吗?因为这种实现方式,会在类装载的时候就初始化对象,不管你需不需要。

如果现在有一种方法能够让类装载的时候不去初始化对象,那不就解决问题了?一种可行的方式就是采用类级内部类,在这个类级内部类里面去创建对象实例。这样一来,只要不使用到这个类级内部类,那就不会创建对象实例,从而同时实现延迟加载和线程安全。

/** * Created by xdcoder on 17/2/17. */ public class Singleton { private Singleton(){} /** * 类级的内部类,也就是静态的成员式内部类,该内部类的实例与外部类的实例 * 没有绑定关系,而且只有被调用到时才会装载,从而实现了延迟加载。 */ private static class SingleHolder{ /** * 静态初始化器,由JVM来保证线程安全 */ private static Singleton instance = new Singleton(); } /* * 静态工厂方法 * */ public static Singleton getInstance(){ return SingleHolder.instance; } public String toString(){ return "重写Singleton类的toString()"; } } public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); Singleton singleton = Singleton.getInstance(); System.out.println(singleton.hashCode()); System.out.println(singleton.toString()); } } Terminal输出: Hello World! 1639705018 重写Singleton类的toString()

当getInstance方法**次被调用的时候,它**次读取SingletonHolder.instance,导致SingletonHolder类得到初始化;而这个类在装载并被初始化的时候,会初始化它的静态域,从而创建Singleton的实例,由于是静态的域,因此只会在虚拟机装载类的时候初始化一次,并由虚拟机来保证它的线程安全性。   这个模式的优势在于,getInstance方法并没有被同步,并且只是执行一个域的访问,因此延迟初始化并没有增加任何访问成本。

单例和枚举

按照《高效Java 第二版》中的说法:单元素的枚举类型已经成为实现Singleton的**佳方法。用枚举来实现单例非常简单,只需要编写一个包含单个元素的枚举类型即可。

/** * Created by xdcoder on 17/2/17. */ public enum EnumSingleton { /** * 定义一个枚举的元素,它就代表了Singleton的一个实例。 */ uniqueInstance; /** * 单例可以有自己的操作 */ public void singletonOperation(){ //功能处理 } }  使用枚举来实现单实例控制会更加简洁,而且无偿地提供了序列化机制,并由JVM从根本上提供保障,绝对防止多次实例化,是更简洁、高效、安全的实现单例的方式。

参考资料: java_my_life


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