当前位置: 首页 > news >正文

从菜鸟程序员到高级架构师,竟然是因为这个字final

final实现原理

简介

final关键字,实际的含义就一句话,不可改变。什么是不可改变?就是初始化完成之后就不能再做任何的修改,修饰成员变量的时候,成员变量变成一个常数;修饰方法的时候,方法不允许被重写;修饰类的时候,类不允许被继承;修饰参数列表的时候,入参的对象也是不可以改变。这个就是不可变,无论是引用新的对象,重写还是继承,都是改变的方法,而final就是把这个变更的路给堵死

用法

final修饰变量

  • final成员变量表示常量,只能被赋值一次,赋值后值不再改变(final要求地址值不能改变)
  • 当final修饰一个基本数据类型时,表示该基本数据类型的值一旦在初始化后便不能发生变化;
  • 如果final修饰一个引用类型时,则在对其初始化之后便不能再让其指向其他对象了,但该引用所指向的对象的内容是可以发生变化的。本质上是一回事,因为引用的值是一个地址,final要求值,即地址的值不发生变化。
  • final修饰一个成员变量(属性),必须要显示初始化。这里有两种初始化方式。
    • 一种是在变量声明的时候初始化。
    • 第二种方法是在声明变量的时候不赋初值,但是要在这个变量所在的类的所有的构造函数中对这个变量赋初值。

final修饰方法

使用final方法的原因有两个。

  • 第一个原因是把方法锁定,以防任何继承类修改它的含义,不能被重写;
  • 第二个原因是效率,final方法比非final方法要快,因为在编译的时候已经静态绑定了,不需要在运行时再动态绑定。

注:类的private方法会隐式地被指定为final方法

final修饰类

当用final修饰一个类时,表明这个类不能被继承。

final类中的成员变量可以根据需要设为final,但是要注意final类中的所有成员方法都会被隐式地指定为final方法。

在使用final修饰类的时候,要注意谨慎选择,除非这个类真的在以后不会用来继承或者出于安全的考虑,尽量不要将类设计为final类。

final关键字的好处

  • final关键字提高了性能。JVM和Java应用都会缓存final变量。
  • final变量可以安全的在多线程环境下进行共享,而不需要额外的同步开销。
  • 使用final关键字,JVM会对方法、变量及类进行优化。

注意事项

  • final关键字可以用于成员变量、本地变量、方法以及类。
  • final成员变量必须在声明的时候初始化或者在构造器中初始化,否则就会报编译错误。
  • 你不能够对final变量再次赋值。
  • 本地变量必须在声明时赋值。
  • 在匿名类中所有变量都必须是final变量。
  • final方法不能被重写。
  • final类不能被继承。
  • final关键字不同于finally关键字,后者用于异常处理。
  • final关键字容易与finalize()方法搞混,后者是在Object类中定义的方法,是在垃圾回收之前被JVM调用的方法。
  • 接口中声明的所有变量本身是final的。
  • final和abstract这两个关键字是反相关的,final类就不可能是abstract的。
  • final方法在编译阶段绑定,称为静态绑定(static binding)。
  • 没有在声明时初始化final变量的称为空白final变量(blank final variable),它们必须在构造器中初始化,或者调用this()初始化。不这么做的话,编译器会报错“final变量(变量名)需要进行初始化”。
  • 将类、方法、变量声明为final能够提高性能,这样JVM就有机会进行估计,然后优化。
  • 按照Java代码惯例,final变量就是常量,而且通常常量名要大写。
  • 对于集合对象声明为final指的是引用不能被更改,但是你可以向其中增加,删除或者改变内容。

原理

内存语义

写内存语义可以确保在对象的引用为任意线程可见之前,final 域已经被初始化过了。

读内存语义可以确保如果对象的引用不为 null,则说明 final 域已经被初始化过了。

总之,final 域的内存语义提供了初始化安全保证。

  • 写内存语义:在构造函数内对一个 final 域的写入,与随后将对象引用赋值给引用变量,这两个操作不能重排序。
  • 读内存语义:初次读一个包含 final 域的对象的引用,与随后初次读这个 final 域,这两个操作不能重排序。

写 final 域的重排序规则

写 final 域的重排序规则禁止把 final 域的写重排序到构造函数之外。这个规则的实现包含下面 2 个方面:

  • JMM 禁止编译器把 final 域的写重排序到构造函数之外。
  • 编译器会在 final 域的写之后,构造函数 return 之前,插入一个 StoreStore 屏障。这个屏障禁止处理器把 final 域的写重排序到构造函数之外。

现在让我们分析 writer () 方法。writer () 方法只包含一行代码:finalExample = new FinalExample ()。这行代码包含两个步骤:

  1. 构造一个 FinalExample 类型的对象;
  2. 把这个对象的引用赋值给引用变量 obj。

假设线程 B 读对象引用与读对象的成员域之间没有重排序(马上会说明为什么需要这个假设),下图是一种可能的执行时序:

img

在上图中,写普通域的操作被编译器重排序到了构造函数之外,读线程 B 错误的读取了普通变量 i 初始化之前的值。而写 final 域的操作,被写 final 域的重排序规则“限定”在了构造函数之内,读线程 B 正确的读取了 final 变量初始化之后的值。

写 final 域的重排序规则可以确保:在对象引用为任意线程可见之前,对象的 final 域已经被正确初始化过了,而普通域不具有这个保障。以上图为例,在读线程 B“看到”对象引用 obj 时,很可能 obj 对象还没有构造完成(对普通域 i 的写操作被重排序到构造函数外,此时初始值 2 还没有写入普通域 i)。

读 final 域的重排序规则

读 final 域的重排序规则如下:

在一个线程中,初次读对象引用与初次读该对象包含的 final 域,JMM 禁止处理器重排序这两个操作(注意,这个规则仅仅针对处理器)。编译器会在读 final 域操作的前面插入一个 LoadLoad 屏障。

初次读对象引用与初次读该对象包含的 final 域,这两个操作之间存在间接依赖关系。由于编译器遵守间接依赖关系,因此编译器不会重排序这两个操作。大多数处理器也会遵守间接依赖,大多数处理器也不会重排序这两个操作。但有少数处理器允许对存在间接依赖关系的操作做重排序(比如 alpha 处理器),这个规则就是专门用来针对这种处理器。

reader() 方法包含三个操作:

  1. 初次读引用变量 obj;
  2. 初次读引用变量 obj 指向对象的普通域 j。
  3. 初次读引用变量 obj 指向对象的 final 域 i

现在我们假设写线程 A 没有发生任何重排序,同时程序在不遵守间接依赖的处理器上执行,下面是一种可能的执行时序

img

在上图中,读对象的普通域的操作被处理器重排序到读对象引用之前。读普通域时,该域还没有被写线程 A 写入,这是一个错误的读取操作。而读 final 域的重排序规则会把读对象 final 域的操作“限定”在读对象引用之后,此时该 final 域已经被 A 线程初始化过了,这是一个正确的读取操作。

读 final 域的重排序规则可以确保:在读一个对象的 final 域之前,一定会先读包含这个 final 域的对象的引用。在这个示例程序中,如果该引用不为 null,那么引用对象的 final 域一定已经被 A 线程初始化过了。

如果 final 域是引用类型

上面我们看到的 final 域是基础数据类型,下面让我们看看如果 final 域是引用类型,将会有什么效果?

请看下列示例代码:

COPYpublic class FinalReferenceExample {final int[] intArray;                     //final 是引用类型 static FinalReferenceExample obj;public FinalReferenceExample () {        // 构造函数 intArray = new int[1];              //1intArray[0] = 1;                   //2}public static void writerOne () {          // 写线程 A 执行 obj = new FinalReferenceExample ();  //3}public static void writerTwo () {          // 写线程 B 执行 obj.intArray[0] = 2;                 //4}public static void reader () {              // 读线程 C 执行 if (obj != null) {                    //5int temp1 = obj.intArray[0];       //6}}
}

这里 final 域为一个引用类型,它引用一个 int 型的数组对象。对于引用类型,写 final 域的重排序规则对编译器和处理器增加了如下约束:

在构造函数内对一个 final 引用的对象的成员域的写入,与随后在构造函数外把这个被构造对象的引用赋值给一个引用变量,这两个操作之间不能重排序。

对上面的示例程序,我们假设首先线程 A 执行 writerOne() 方法,执行完后线程 B 执行 writerTwo() 方法,执行完后线程 C 执行 reader () 方法。下面是一种可能的线程执行时序:

img

在上图中,1 是对 final 域的写入,2 是对这个 final 域引用的对象的成员域的写入,3 是把被构造的对象的引用赋值给某个引用变量。这里除了前面提到的 1 不能和 3 重排序外,2 和 3 也不能重排序。

JMM 可以确保读线程 C 至少能看到写线程 A 在构造函数中对 final 引用对象的成员域的写入。即 C 至少能看到数组下标 0 的值为 1。而写线程 B 对数组元素的写入,读线程 C 可能看的到,也可能看不到。JMM 不保证线程 B 的写入对读线程 C 可见,因为写线程 B 和读线程 C 之间存在数据竞争,此时的执行结果不可预知。

如果想要确保读线程 C 看到写线程 B 对数组元素的写入,写线程 B 和读线程 C 之间需要使用同步原语(lock 或 volatile)来确保内存可见性。

为什么 final 引用不能从构造函数内“逸出”

前面我们提到过,写 final 域的重排序规则可以确保:在引用变量为任意线程可见之前,该引用变量指向的对象的 final 域已经在构造函数中被正确初始化过了。其实要得到这个效果,还需要一个保证:在构造函数内部,不能让这个被构造对象的引用为其他线程可见,也就是对象引用不能在构造函数中“逸出”。为了说明问题,让我们来看下面示例代码:

COPYpublic class FinalReferenceEscapeExample {final int i;static FinalReferenceEscapeExample obj;public FinalReferenceEscapeExample () {i = 1;                              //1 写 final 域 obj = this;                          //2 this 引用在此“逸出”}public static void writer() {new FinalReferenceEscapeExample ();}    public static void reader {if (obj != null) {                     //3int temp = obj.i;                 //4}}
}

假设一个线程 A 执行 writer() 方法,另一个线程 B 执行 reader() 方法。这里的操作 2 使得对象还未完成构造前就为线程 B 可见。即使这里的操作 2 是构造函数的最后一步,且即使在程序中操作 2 排在操作 1 后面,执行 read() 方法的线程仍然可能无法看到 final 域被初始化后的值,因为这里的操作 1 和操作 2 之间可能被重排序。实际的执行时序可能如下图所示:

img

从上图我们可以看出:在构造函数返回前,被构造对象的引用不能为其他线程可见,因为此时的 final 域可能还没有被初始化。在构造函数返回后,任意线程都将保证能看到 final 域正确初始化之后的值。

final 语义在处理器中的实现

现在我们以 x86 处理器为例,说明 final 语义在处理器中的具体实现。

上面我们提到,写 final 域的重排序规则会要求译编器在 final 域的写之后,构造函数 return 之前,插入一个 StoreStore 障屏。读 final 域的重排序规则要求编译器在读 final 域的操作前面插入一个 LoadLoad 屏障。

由于 x86 处理器不会对写 - 写操作做重排序,所以在 x86 处理器中,写 final 域需要的 StoreStore 障屏会被省略掉。同样,由于 x86 处理器不会对存在间接依赖关系的操作做重排序,所以在 x86 处理器中,读 final 域需要的 LoadLoad 屏障也会被省略掉。也就是说在 x86 处理器中,final 域的读 / 写不会插入任何内存屏障!

为什么要增强 final 的语义

在旧的 Java 内存模型中 ,最严重的一个缺陷就是线程可能看到 final 域的值会改变。比如,一个线程当前看到一个整形 final 域的值为 0(还未初始化之前的默认值),过一段时间之后这个线程再去读这个 final 域的值时,却发现值变为了 1(被某个线程初始化之后的值)。最常见的例子就是在旧的 Java 内存模型中,String 的值可能会改变。

为了修补这个漏洞,JSR-133 专家组增强了 final 的语义。通过为 final 域增加写和读重排序规则,可以为 java 程序员提供初始化安全保证:只要对象是正确构造的(被构造对象的引用在构造函数中没有“逸出”),那么不需要使用同步(指 lock 和 volatile 的使用),就可以保证任意线程都能看到这个 final 域在构造函数中被初始化之后的值。

final、finally、 finalize区别

  • final可以用来修饰类、方法、变量,分别有不同的意义,final修饰的class代表不可以继承扩展,final的变量是不可以修改的,而final的方法也是不可以重写的(override)。
  • finally则是Java保证重点代码一定要被执行的一种机制。我们可以使用try-finally或者try-catch-finally来进行类似关闭JDBC连接、保证unlock锁等动作。
  • finalize是基础类java.lang.Object的一个方法,它的设计目的是保证对象在被垃圾收集前完成特定资源的回收。finalize机制现在已经不推荐使用,并且在JDK 9开始被标记为deprecated。

本文由传智教育博学谷狂野架构师教研团队发布。

如果本文对您有帮助,欢迎关注点赞;如果您有任何建议也可留言评论私信,您的支持是我坚持创作的动力。

转载请注明出处!

相关文章:

从菜鸟程序员到高级架构师,竟然是因为这个字final

final实现原理 简介 final关键字,实际的含义就一句话,不可改变。什么是不可改变?就是初始化完成之后就不能再做任何的修改,修饰成员变量的时候,成员变量变成一个常数;修饰方法的时候,方法不允…...

【vulhub漏洞复现】CVE-2018-2894 Weblogic任意文件上传漏洞

一、漏洞详情影响版本weblogic 10.3.6.0、weblogic 12.1.3.0、weblogic 12.2.1.2、weblogic 12.2.1.3WebLogic是美国Oracle公司出品的一个application server,确切的说是一个基于JAVAEE架构的中间件,WebLogic是用于开发、集成、部署和管理大型分布式Web应…...

函数栈帧详解

写在前面 这个模块临近C语言的边界,学起来需要一定的时间,不过当我们知道这些知识后,在C语言函数这块我们看到的不仅仅是表象了,可以真正了解函数是怎么调用的。不过我的能力有限,下面的的知识若是不当,还…...

Spring 事务(编程式事务、声明式事务@Transactional、事务隔离级别、事务传播机制)

文章目录1. 事务的定义2. Spring 中事务的实现2.1 MySQL 中使用事务2.2 Spring 中编程式事务的实现2.3 Spring 中声明式事务2.3.1 声明式事务的实现 Transactional2.3.2 Transactional 作用域2.3.3Transactional 参数设置2.3.4 Transactional 异常情况2.3.5 Transactional 工作…...

车载技术——Window Display之surface的绘制过程与原理

一、Surface 概述 OpenGL ES/Skia定义了一组绘制接口的规范,为什么能够跨平台? 本质上需要与对应平台上的本地窗口建立连接。也就是说OpenGL ES负责输入了绘制的命令,但是需要一个 “画布” 来承载输出结果,最终展示到屏幕。这个…...

2023年全国最新工会考试精选真题及答案10

百分百题库提供工会考试试题、工会考试预测题、工会考试真题、工会证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。 51.()是企业工会的权力机关,每年召开一至两次会议。 A.会员大会 B.会…...

pytorch-复现经典深度学习模型-LeNet5

Neural Networks 使用torch.nn包来构建神经网络。nn包依赖autograd包来定义模型并求导。 一个nn.Module包含各个层和一个forward(input)方法,该方法返回output。 一个简单的前馈神经网络,它接受一个输入,然后一层接着一层地传递,…...

【C++】类和对象(上)

文章目录对象的介绍类的介绍类的两种定义方式类的访问限定符及封装访问限定符封装类的作用域类的实例化类的对象模型对象的介绍 C语言是面向过程的,关注的是过程,分析出求解问题的步骤,通过函数调用逐步解决问题;   C是基于面向…...

工作中责任链模式用法及其使用场景?

前言 笔者是金融保险行业,有这么一种场景,业务员录完单后提交核保,这时候系统会对保单数据进行校验,如不允许手续费超限校验,客户真实性校验、费率限额校验等等,当校验一多时,维护起来特别麻烦…...

三八女神节有哪些数码好物?2023年三八女神节数码好物清单

2023年的三八女神节就快到了,大家还在烦恼,不知道有哪些数码好物?在此,我来给大家分享几款三八女神节实用性强的数码好物,一起来看看吧。 一、蓝牙耳机:南卡小音舱 参考价:239 推荐理由&…...

FairGuard-Windows加固工具版本更新日志

FairGuard-Windows加固工具1.2.2版本更新日志: ■ 增加Unity Resources资源加密的支持; ■ 增加单独Assetbundle资源加密,并同时支持压缩包和文件夹作为输入的方式; ■ 增加对游戏原文件夹加固的支持; Windows加固方案介绍 FairGuard专为游戏量身定…...

基于RT-Thread完整版搭建的极简Bootloader

项目背景Agile Upgrade: 用于快速构建 bootloader 的中间件。example 文件夹提供 PC 上的示例特性适配 RT-Thread 官方固件打包工具 (图形化工具及命令行工具)使用纯 C 开发,不涉及任何硬件接口,可在任何形式的硬件上直接使用加密、压缩支持如下&#xf…...

3.flinkDateStreamAPI介绍env与source

执行环境 Flink可以在不同的环境上下文中运行.可以本地集成开发环境中运行也可以提交到远程集群环境运行. 不同的运行环境对应的flink的运行过程不同,需要首先获取flink的运行环境,才能将具体的job调度到不同的TaskManager 在flink中可以通过StreamExecutionEnvironment类获取…...

$ 2 :数据类型

1.数据类型 1.1基本类型 a、整型int b、浮点型float c、字符型char 1.2构造类型 a、数组[ ] b、结构体struct 1.3指针类型 * 1.4空类型(void) 2.关键字 autoconstdoublefloatintshortstructunsignedbreakcontinueelseforlongsignedswitchvoidcasedefaultenumgotoregistersiz…...

类和对象 - 上

本文已收录至《C语言》专栏! 作者:ARMCSKGT 目录 前言 正文 面向过程与面向对象 面向过程的解决方法 面向对象的解决方法 面向对象的优势 类的引入 早期C类的实现 class定义类 class定义规则 类成员的两种定义方式 类的访问限定符及封装 访…...

补档:红黑树代码实现+简略讲解

红黑树讲解和实现1 红黑树介绍1.1 红黑树特性1.2 红黑树的插入1.3 红黑树的删除2 完整代码实现2.1 rtbtree.h头文件2.2 main.c源文件1 红黑树介绍 红黑树( Red-Black tree,简称RB树)是一种自平衡二叉查找树,是计算机科学中常见的一种数据结构&#xff0c…...

FirePower X2 14.0.1 for RAD Studio Alexandria

介绍 FirePower X2 FirePower X2 集成了 RAD Studio 11.0 Alexandria 中的新功能,并预览了我们的新特色组件 TwwDataGrouper。 FirePower X2 还允许您为 Apple 的新 M1 芯片构建应用程序,这样您就可以进一步利用 M1 芯片来提高本机应用程序的性能&#x…...

二十九、MongoDB 恢复数据( mongorestore )

MongoDB mongorestore 脚本命令可以用来恢复备份的数据 语法 MongoDB mongorestore 命令脚本语法如下 $ mongorestore -h <hostname><:port> -d dbname <path> 参数说明 -h <:port>, -h<:port> MongoDB 所在服务器地址&#xff0c;默认为 l…...

【数据分析】缺失数据如何处理?pandas

本文目录1. 基础概念1.1. 缺失值分类1.2. 缺失值处理方法2. 缺失观测及其类型2.1. 了解缺失信息2.2. 三种缺失符号2.3. Nullable类型与NA符号2.4. NA的特性2.5. convert_dtypes方法3. 缺失数据的运算与分组 3.1. 加号与乘号规则3.2. groupby方法中的缺失值4. 填充与剔除4.1. fi…...

嵌入式开发--STM32H750VBT6开发中,新版本CubeMX的时钟问题,不能设置到最高速度480MHZ

嵌入式开发–STM32H750VBT6开发中&#xff0c;新版本CubeMX的时钟问题&#xff0c;不能设置到最高速度480MHZ 问题描述 之前开发的项目&#xff0c;开发环境是CubeMX6.6.1&#xff0c;H7系列的支持包版本是1.10.0。跑得没问题&#xff0c;最近需要对项目做修改&#xff0c;同…...

一文读懂PaddleSpeech中英混合语音识别技术

语音识别技术能够让计算机理解人类的语音&#xff0c;从而支持多种语音交互的场景&#xff0c;如手机应用、人车协同、机器人对话、语音转写等。然而&#xff0c;在这些场景中&#xff0c;语音识别的输入并不总是单一的语言&#xff0c;有时会出现多语言混合的情况。例如&#…...

问题三十四:傅立叶变换——高通滤波

高通滤波器是一种可以通过去除图像低频信息来增强高频信息的滤波器。在图像处理中&#xff0c;高通滤波器常常用于去除模糊或平滑效果&#xff0c;以及增强边缘或细节。在本篇回答中&#xff0c;我们将使用Python和OpenCV实现高通滤波器。 Step 1&#xff1a;加载图像并进行傅…...

flink 键控状态(keyed state)

github开源项目flink-note的笔记。本博客的实现代码都写在项目的flink-state/src/main/java/state/keyed/KeyedStateDemo.java文件中。 项目github地址: github 1. flink键控状态 flink键控状态是作用与flink KeyedStream上的,也就是说需要将DataStream先进行keyby之后才能使…...

【ChatGPT】sqlachmey 多表连表查询语句

感受下科技带来的魅力&#xff0c;这篇文章是通过ChatGPT自动生成的&#xff0c;不得不说技术强大!!! 在SQLAlchemy中进行多表连接查询可以使用join()方法或join()函数&#xff0c;具体用法如下&#xff1a; join()方法 join()方法可以在SQLAlchemy ORM中的查询中使用。假设…...

win11 系统登录问题,PIN 设置问题

我的电脑配置是华为MateBook X Pro 12&#xff0c;i7处理器&#xff0c;16G&#xff0c;1T&#xff0c;win11 系统通过微软账户登录&#xff0c;下午一直登录不进去&#xff0c;网络能连外网&#xff0c;分析应该是连微软服务器不行。连续登录几十次&#xff0c;偶尔可能有一次…...

数据结构六大排序

1.插入排序 思路&#xff1a; 从第一个元素开始认为是有序的&#xff0c;去一个元素tem从有序序列从后往前扫描&#xff0c;如果该元素大于tem&#xff0c;将该元素一刀下一位&#xff0c;循环步骤3知道找到有序序列中小于等于的元素将tem插入到该元素后&#xff0c;如果已排序…...

快速生成QR码的方法:教你变成QR Code Master

目录 简介: 具体实现步骤&#xff1a; 一、可以使用Python中的qrcode和tkinter模块来生成QR码。以下是一个简单的例子&#xff0c;演示如何在Tkinter窗口中获取用户输入并使用qrcode生成QR码。 1&#xff09;首先需要安装qrcode模块&#xff0c;可以使用以下命令在终端或命令…...

tensorflow1.14.0安装教程--保姆级

//方法不止一种&#xff0c;下面仅展示一种。 注&#xff1a;本人电脑为win11&#xff0c;anaconda的python版本为3.9&#xff0c;但tensorflow需要python版本为3.7&#xff0c;所以下面主要阐述将python版本改为3.7后的安装过程以及常遇到的问题。 1.首先电脑安装好anaconda…...

AcWing算法提高课-3.1.3香甜的黄油

宣传一下算法提高课整理 <— CSDN个人主页&#xff1a;更好的阅读体验 <— 题目传送门点这里 题目描述 农夫John发现了做出全威斯康辛州最甜的黄油的方法&#xff1a;糖。 把糖放在一片牧场上&#xff0c;他知道 N 只奶牛会过来舔它&#xff0c;这样就能做出能卖好价…...

私库搭建1:Nexus 安装 Docker 版

本文内容以语雀为准 文档 https://hub.docker.com/r/sonatype/nexus3Docker 安装&#xff1a;https://www.yuque.com/xuxiaowei-com-cn/gitlab-k8s/docker-install 安装 创建文件夹 由于 Nexus 的数据可能会很大&#xff0c;比如&#xff1a;作为 Docker、Maven 私库时&…...

在农村开个网站要多少钱/企业关键词推广

为什么80%的码农都做不了架构师&#xff1f;>>> 方法一&#xff1a; 一般会更新操作都会判断null值&#xff0c;为null就不更新对应的字段。但是有时候需要把特定的字段更新为null&#xff0c;使用mybatis-plus时可以在实体类特定属性上面加注解TableField(strateg…...

wordpress原理/百度引擎搜索网址

为何要使用同步&#xff1f;java允许多线程并发控制&#xff0c;当多个线程同时操作一个可共享的资源变量时(如数据的增删改查)&#xff0c;将会导致数据不准确&#xff0c;相互之间产生冲突&#xff0c;因此加入同步锁以避免在该线程没有完成操作之前&#xff0c;被其他线程的…...

网站建设陆金手指下拉壹玖/互联网推广销售

1.New a python project 2.cd %project.home%切换到项目根目录3.运行setup.bat创建venv虚拟环境 (注意内网运行setup.bat需要手动将requirements.txt需要的安装包下载下到dependency目录(pip download -d ./dependency -r requirements.txt),外网直接运行&#xff09;4。等待安…...

哪个网站做脚本/抖音seo关键词优化怎么做

chown (change owner) 更改所有者 查看系统所有用户 这里面都是系统默认的用户 [rootevan-01 ~]# cat /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x…...

企业网站开发一般多少钱/网站优化排名软件哪些最好

【49】监听器基本概念JavaWeb中的监听器是Servlet规范中定义的一种特殊类&#xff0c;它用于监听web应用程序中的ServletContext&#xff0c;HttpSession和ServletRequest等域对象的创建与销毁事件&#xff0c;以及监听这些域对象中的属性发生修改的事件。Servlet监听器的分类在…...

wordpress评论不显示头像/网络营销核心要素

1.7 Linux Control groups Linux Cgroups的全称是Linux Control Groups,是Linux内核的一个功能.最早是由Google的工程师(主要是Paul Menage和Rohit Seth)在2006年发起,最早的名称为进程容器(process containers)。在2007年时,因为在Linux内核中,容器(container)这个名…...