JavaRush /בלוג Java /Random-HE /איך לכתוב שיטות בצורה יעילה (תרגום המאמר)
pena
רָמָה
Москва

איך לכתוב שיטות בצורה יעילה (תרגום המאמר)

פורסם בקבוצה
המאמר המקורי נמצא בכתובת: http://www.javacodegeeks.com/2015/09/how-to-write-methods-effectively.html#download tutorial פורסם על ידי: Andrey Redko (Andrey Redko) ב-Core Java (Java Core) 18 בספטמבר 2015 הערה זו היא חלק מקורס ג'אווה מתקדם של האקדמיה שלנו. קורס זה נועד לעזור לך להשתמש ב-Java בצורה יעילה יותר. נושאים מתקדמים יותר נדונים כאן, כגון יצירת אובייקט, הקבלה, סדרה, השתקפות ועוד ועוד. הידע הזה ינחה את המסע שלך לגבהים של שליטה בג'אווה.
תוכני קורס
1. הקדמה 2. חתימת השיטה 3. גוף השיטה 4. העמסת יתר של השיטה 5. דחיפת השיטה 6. הטבעה 7. רקורסיה 8. הפניות לשיטה 9. אי-שינוי 10. תיעוד השיטה 11. פרמטרים של השיטה וערכי החזרה 12. השיטה כאל נקודת כניסה לנספח 13. מה הלאה 14. הורדת קוד המקור
1. הקדמה
בחלק זה של המדריך, אנו הולכים להקדיש זמן לדיון בהיבטים שונים הקשורים לעיצוב ויישום שיטות ב-Java. בחלק הקודם של המדריך, יכולת לראות ששיטות כתיבה ב-Java היא מאוד פשוטה, אבל יש הרבה דברים שיכולים להפוך את השיטות שלך לקריאות ויעילות יותר.
2. חתימות שיטה
כפי שאתה כבר יודע, Java היא שפה מונחה עצמים. בעצם, כל שיטת Java שייכת לחלק כלשהו של מחלקה (או למחלקה עצמה במקרה של שיטה סטטיסטית). יש לו כללי נראות (או נגישות), ניתן להכריז עליו מופשט או סופי וכן הלאה. עם זאת, אולי החלק החשוב ביותר בשיטה הוא החתימה שלה: סוג ההחזר והארגומנטים, בתוספת רשימת החריגים המסומנים של כל שיטה של ​​כל שיטה שניתן לזרוק (אך בחלק זה לא נעשה שימוש לעתים קרובות בעבר, ואף פחות לעתים קרובות בימינו ). נתחיל בדוגמה קטנה. 1 public static void main( String[] args ) { 2 // Some implementation here 3 } השיטה הראשית לוקחת מערך של מחרוזות רק כארגומנט args ולא מחזירה דבר. זה יכול להיות נחמד מאוד להפוך את כל השיטות לפשוטות כמו העיקריות. אבל במציאות, חתימת השיטה עלולה להפוך לבלתי קריאה. הבה נסתכל על הדוגמה הבאה: 1 public void setTitleVisible( int lenght, String title, boolean visible ) { 2 // Some implementation here 3 } הדבר הראשון שאתה שם לב כאן הוא שהמוסכמות נמצאות בשימוש מקורי בשמות שיטות Java, כגון setTitleVisible.השם נבחר היטב ומנסה לתאר מה השיטה אמורה לעשות. שנית, שמות הטיעונים מספרים (או לפחות מרמזים) מה מטרתם. חשוב מאוד למצוא שמות נכונים ומשמעותיים לארגומנטים של מתודה, במקום int i, String s, boolean f (במקרים נדירים מאוד זה הגיוני). שלישית, לשיטה יש רק שלושה טיעונים. למרות ש-Java יש מגבלה הרבה יותר גבוהה על מספר הארגומנטים המותרים, מומלץ מאוד לא לחרוג ממספר הארגומנטים הגדול מ-6. מעבר למגבלה זו מקשה על הבנת החתימה. מאז ש-Java 5 יצא לאור, לשיטות יכולות להיות רשימות שונות של ארגומנטים מאותו סוג (הנקראים varargs) ולהשתמש בתחביר מיוחד, כגון: 1 public void find( String … elements ) { 2 // Some implementation here 3 } באופן פנימי, מהדר Java ממיר ארגומנטים משתנים למערך של הסוגים המתאימים וכך ניתן לבצע ארגומנטים משתנים. אומצה ליישום השיטה. מעניין ש- Java גם מאפשר לך להכריז על varargs באמצעות פרמטרים גנריים. עם זאת, מכיוון שסוג הארגומנט אינו ידוע, מהדר ג'אווה רוצה להיות בטוח שה-varargs משמשים כהלכה וממליץ לשיטות סופיות שיש להוסיף הערות עם @SafeVarargs (למידע נוסף, ראה חלק 5 של המדריך, כיצד ומתי להשתמש ספירות והערות). אנו משתמשים בספירות והערות) לדוגמה: 1 @SafeVarargs 2 final public< T > void find( T ... elements ) { 3 // Some implementation here 4 } Другой ближайший путь это использовать @SuppressWarnings комментарии, например 1 @SuppressWarnings( "unchecked" ) 2 public< T > void findSuppressed( T ... elements ) { 3 // Some implementation here 4 } Следующий пример демонстрирует использование проверки исключений How части сигнатуры метода. В недалеком прошлом проверка исключений показала себя не настолько полезной, Howой она предполагалась быть, в результате шаблонный code был использован скорее для записи, чем для решения проблем. 1 public void write( File file ) throws IOException { 2 // Some implementation here 3 } Последнее, но, тем не менее, важное, How правило, рекомендуется (но редко используется), отметить аргументы метода, How final. Это поможет избавиться от практики написания плохого codeа, когда аргументы метода предназначены различным значениям. Кроме того, такие аргументы метода могут быть использованы анонимными классами (подробнее об анонимных классов рассматривается в части 3 учебника, , How to design Classes and Interfaces (Как проектировать Классы и Интерфейсы)), хотя Java 8 облегчила немного это ограничение путем введения эффективных final переменных.
3. Тело метода
Каждый метод имеет свою реализацию и цель существования. Однако, имеется пара общих рекомендаций которые реально помогают написанию ясных и понятных методов. Вероятно, наиболее важный принцип - это принцип единичной ответственности: нужно пытаться реализовать метод таким путем, чтобы каждый единичный метод делал что-то одно, и делал это хорошо. Следуя этому принципу возможно раздувание количества методов класса, и важно найти правильный баланс. Другая важная вещь в процессе codeирования и проектирования - это делать реализуемые методы короткими. Для коротких методов легко понять причину, по которой они сделаны, плюс они обычно умещаются на экран, и таким образом могут быть очень быстро поняты читателем вашего codeа. Последний по порядку (но не по значению) совет связан с использованием return операторов. Если метод возвращает некоторое meaning, пытайтесь минимизировать число мест, где return meaning было бы вызвано (некоторые люди идут даже дальше и рекомендуют использовать лишь единичное return meaning во всех случаях. Чем больше return значений имеет метод, тем более тяжело становится следовать его логике и модифицировать (or оптимизировать) реализацию.
4. Перегрузка метода
Техника перегрузки методов часто используется, чтобы обеспечить специализацию версий метода для различных типов аргументов or их комбинаций. Хотя Name метода одинаковое компьютер выбирает правильную альтернативу, углубляясь в текущие значения аргументов в точке вызова (лучший пример перегрузки это конструкторы Java: Name всегда одинаковое, но аргументы разные) or вызывает ошибку компилятора, если такой вариант метода не найден. Например: 1 public String numberToString( Long number ) { 2 return Long.toString( number ); 3 } 4 5 public String numberToString( BigDecimal number ) { 6 return number.toString(); 7 } Перегрузка метода отчасти близка к дженерикам (больше информации о дженериках можно найти в части 4 учебника How and when to use Generics (Как и когда использовать дженерики)), однако перегрузка используется в случае, где подход с использованием дженериков не работает хорошо и каждый or большинство типов аргументов, которые являются дженериками, требуют своих собственных специализированных реализаций. Тем не менее, комбинируя оба способа дженерики и перегрузку можно быть очень производительным, но часто это невозможно в Java, потому что тип стирается (больше информации в части 4 учебника How and when to use Generics (Как и когда использовать дженерики)). Давайте взглянем на пример: 1 public< T extends Number > String numberToString( T number ) { 2 return number.toString(); 3 } 4 5 public String numberToString( BigDecimal number ) { 6 return number.toPlainString(); 7 } Хотя этот кусок codeа мог быть написан без использования дженериков, это неважно для наших демонстрационных целей. Интересно, что метод numberToString перегружен специальной реализацией BigDecimal и version на дженериках предназначена для всех остальных чисел.
5. Переопределение метода
Мы много говорor о переопределении методов в части 3 учебника (How to design Classes and Interfaces (Как проектировать классы и интерфейсы). В этом разделе, когда мы уже знаем о перегрузке методов, мы собираемся показать, почему использование @Override аннотации так важно. Наш пример продемонстрирует тонкое различие между переопределением метода и перегрузкой метода в простой иерархии классов. 1 public class Parent { 2 public Object toObject( Number number ) { 3 return number.toString(); 4 } 5 } Родительский класс имеет только один метод toObject. Давайте создадим подкласс этого класса и попытаемся придумать версию метода преобразования чисел в строки (instead of необработанных an objectов). 1 public class Child extends Parent { 2 @Override 3 public String toObject( Number number ) { 4 return number.toString(); 5 } 6 } Тем не менее, сигнатура метода toObject в дочернем классе немногим отличается (см Covariant method return types (Ковариантные типы возвращаемые методами) для более подробной информации), и это делает переопределение его из суперкласса в свой класс, при этом компилятор Java не выдает ниHowих ошибок и предупреждений. Теперь, давайте добавим еще один метод к дочернему классу. 1 public class Child extends Parent { 2 public String toObject( Double number ) { 3 return number.toString(); 4 } 5 } Опять же, есть только небольшая разница в сигнатуре метода (Double instead of Number), но то, что в данном случае это перегруженная version метода, не отменяет переопределения метода родителя. То есть, когда подсказка от компилятора Java и @Override аннотации перекрываются: метод с аннотацией из последнего примера с @Override вызовет ошибку компилятора.
6. Встраивание
Встраивание - это оптимизация, осуществляемая с помощью Java JIT (точно в срок) компилятора для того, чтобы устранить конкретный вызов метода и заменить его непосредственно реализацией метода. Использование компилятора JIT эвристики зависит от двух вещей - How часто метод вызывается в настоящее время, а также от того, насколько он большой. Методы, которые слишком велики, не могут быть эффективно встроены. Встраивание может обеспечить значительный прирост производительности codeа и преимущество хранения методов короткими, How мы уже обсуждали в разделе Method body (Тело метода).
7. Рекурсия
Рекурсия в Java - это техника, где метод вызывает сам себя, выполняя расчеты. Например, давайте взглянем на следующий пример, который суммирует число массива: 1 public int sum( int[] numbers ) { 2 if( numbers.length == 0 ) { 3 return 0; 4 } if( numbers.length == 1 ) { 5 return numbers[ 0 ]; 6 } else { 7 return numbers[ 0 ] + sum( Arrays.copyOfRange( numbers, 1, numbers.length ) ); 8 } 9 } Это очень неэффективная реализация, однако она демонстрирует рекурсию достаточно хорошо. Существует одна хорошо известная проблема с рекурсивными методами: в зависимости, насколько глубока цепь вызовов, они могут переполнить стек и вызвать исключение StackOverflowError. Но не все так плохо, How кажется, потому что есть техника, которая может устранить переполнение стека, называемая tail call optimization (оптимизация хвоста вызова). Она может быть применена, если метод с хвостовой рекурсией (методы с хвостовой рекурсией это методы, в которых все рекурсивные вызовы это хвостовые вызовы). Например, давайте перепишем предыдущий алгоритм с использованием в хвостовой рекурсии: 01 public int sum( int initial, int[] numbers ) { 02 if( numbers.length == 0 ) { 03 return initial; 04 } if( numbers.length == 1 ) { 05 return initial + numbers[ 0 ]; 06 } else { 07 return sum( initial + numbers[ 0 ], 08 Arrays.copyOfRange( numbers, 1, numbers.length ) ); 09 } 10 } К сожалению, на данный момент компилятор Java (а также компилятор JVM JIT) не поддерживает tail call optimization хвостовую оптимизация, но все-таки это очень полезная техника, и ее надо знать и принимать во внимание, когда вы пишете рекурсивные алгоритмы в Java.
8. Ссылки методов
В Java 8 сделан огромный шаг вперед, путем введения функциональных понятий в язык Java. Основание, которое трактует методы How данные, понятие, которое не поддерживалось в языке до этого (однако, с тех пор How выпущена Java 7, JVM и стандартная библиотека Java уже были некоторые наработки, чтобы сделать это возможным). К счастью, имея ссылки методов, теперь это возможно. Ссылка статического метода: SomeClass::staticMethodName Ссылка на метод экземпляра конкретного an object: someInstance::instanceMethodName Ссылка на метод экземпляра произвольного an object определенного типа: SomeType::methodName Ссылка на конструктор: SomeClass::new Давайте взглянем на небольшой пример того, How методы могут быть использованы в качестве аргументов других методов. 01 public class MethodReference { 02 public static void println( String s ) { 03 System.out.println( s ); 04 } 05 06 public static void main( String[] args ) { 07 final Collection< String > strings = Arrays.asList( "s1", "s2", "s3" ); 08 strings.stream().forEach( MethodReference::println ); 09 } 10 } В последней строке main метод использует ссылку на println метод чтобы напечатать каждый элемент из коллекции строк в консоль, он передается в качестве аргумента другому методу, forEach.
9. Неизменность
Неизменность обращает на себя много внимания в эти дни, и Java не является исключением. Хорошо известно, что неизменности трудно добиться в Java, но это не значит, что это должно быть проигнорировано. В Java, неизменность - это все знания об изменении внутреннего состояния. В качестве примера, давайте взглянем на спецификации JavaBeans (http://docs.oracle.com/javase/tutorial/javabeans/). В ней говорится, очень ясно, что сеттеры могут изменить состояние an object, что- то до этого содержащего, и это то, что ожидает каждый разработчик Java. Тем не менее, альтернативный подход мог бы не менять состояние, а возвращать новый an object (new) каждый раз. Это не так страшно, How кажется, и новый Java 8 Date/Time API ( разработан под JSR 310: Date and Time API прикрытием) является отличным примером этого. Давайте взглянем на следующий фрагмент codeа: 1 final LocalDateTime now = LocalDateTime.now(); 2 final LocalDateTime tomorrow = now.plusHours( 24 ); 3 4 final LocalDateTime midnight = now 5 .withHour( 0 ) 6 .withMinute( 0 ) 7 .withSecond( 0 ) 8 .withNano( 0 ); Каждый вызов LocalDateTime an object, который должен изменить свое состояние возвращает новый экземпляр LocalDateTime, и держит оригинал без изменений. Это большой сдвиг в парадигме дизайна API по сравнению с старыми Calendar и Date, (которые, мягко говоря, были не очень приятны в использовании и вызвали много головной боли).
10. Документирование метода
В Java, в частности, если вы разрабатываете Howую-то библиотеку or framework, все публичные методы должны быть заdocumentированы с помощью инструмента Javadoc (http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/index-jsp-135444.html). Строго говоря, ничего не заставляет вас делать это, но хорошая documentация помогает другим разработчикам понять, что конкретный метод делает, Howие аргументы он требует, Howовы предположения or ограничения его реализации, Howие типы исключений он вызывает и когда они возникают, Howое может быть возвращаемое meaning (если таковые имеются), а также многие другие вещи. Давайте взглянем на следующий пример: 01 /** 02 * The method parses the string argument as a signed decimal integer. 03 * The characters in the string must all be decimal digits, except 04 * that the first character may be a minus sign {@code '-'} or plus 05 * sign {@code '+'}. 06 * 07 *

An exception of type {@code NumberFormatException} is thrown if 08 * string is {@code null} or has length of zero. 09 * 10 *

Examples: 11 *

12	 * parse( "0" ) returns 0
13	 * parse( "+42") returns 42
14	 * parse( "-2" ) returns -2
15	 * parse( "string" ) throws a NumberFormatException
16	 * 
17 * 18 * @param str a {@code String} containing the {@code int} representation to be parsed 19 * @return the integer value represented by the string 20 * @exception NumberFormatException if the string does not contain a valid integer value 21 */ 22 public int parse( String str ) throws NumberFormatException { 23 return Integer.parseInt( str ); 24 }
Это довольно многословная documentация для такого простого метода How parse, но это показывает пару полезных возможностей обеспечиваемых инструментом Javadoc tool, в том числе ссылки на другие классы, образцы фрагментов и продвинутого форматирования. Вот How этот documentация методов отражается в Eclipse, одной из популярных Java IDE. Просто глядя на изображение выше, любой разработчик Java от младшего до старшего уровня может понять цель метода и надлежащим образом использовать ее.
11. Параметры метода и возвращаемые значения
Документирование ваших методов - это великая вещь, но, к сожалению, это не предупреждает случаи, когда метод называют, используя неправильные or неожиданные значения аргументов. Из-за этого, How правило, все публичные методы должны подтвердить свои аргументы и никогда не должны быть уверены, что все время при вызове будут указаны правильные значения (паттерн более известный How sanity checks (санитарная проверка)). Возвращаясь к нашему примеру из предыдущего раздела, метод parse должен выполнить проверку своего единственного аргумента, прежде чем делать что-нибудь с ним: 1 public int parse( String str ) throws NumberFormatException { 2 if( str == null ) { 3 throw new IllegalArgumentException( "String should not be null" ); 4 } 5 6 return Integer.parseInt( str ); 7 } Java имеет другой вариант выполнения проверки и sanity checks, используя assert операторы. Однако, те, которые могли быть выключены во время выполнения и могут быть не выполнены. Предпочтительно, всегда выполнять такие проверки и вызывать соответствующие исключения. Даже имея documentированные методы и проверку их аргументов, хочу сделать еще пару замечаний связанных с возвращаемыми значениями. До того How вышла Java 8, самым простым способом сказать что метод в данное время не имеет значения чтобы его возвратить было просто вернуть нуль. Вот почему Java так плохо получить исключение NullPointerException. Java 8 пытается решить этот вопрос с введением Optional < T > class. Давайте взглянем на этот пример: 1 public< T > Optional< T > find( String id ) { 2 // Some implementation here 3 } Optional < T > предоставляет много полезных методов, и fully устраняет необходимость возвращать в методе null и загрязнять везде ваш code проверками на null. Единственное исключение, вероятно, это коллекции. Всякий раз, когда метод возвращает коллекцию, всегда лучше вернуть null instead of null (и даже Optional < T >), например: 1 public< T > Collection< T > find( String id ) { 2 return Collections.emptyList(); 3 }
12. Метод How точка входа в приложение
גם אם אתה מפתח פשוט שכותב יישומים בארגון שלך או תורם לאחת ממסגרות ה-Java או ספריות הפופולריות ביותר, להחלטות העיצוב שאתה מקבל תפקיד חשוב מאוד באופן השימוש בקוד שלך. בעוד שהנחיות עיצוב API שוות מספר ספרים, חלק זה של המדריך מכסה רבים מהם (איך שיטות הופכות לנקודת הכניסה ל-API), כך שסקירה מהירה תועיל מאוד: • השתמש בשמות משמעותיים עבור שיטות והטיעונים שלהן (שיטה חתימות ) נסה לשמור על מספר הארגומנטים להיות פחות מ-6 (קטע חתימות שיטה) • הקפד על השיטות שלך קצרות וקריאות (גוף השיטה וקטע Inlining) • תיעד תמיד שיטות ציבוריות, כולל תנאים מוקדמים ודוגמאות אם זה הגיוני (סעיף שיטה תיעוד) • בצע תמיד בדיקות ארגומנטים ובדיקות שפיות (פרמטרים של שיטת הסעיף וערכי החזרה) • נסה להימנע מ-null בתור ערכי החזרה (פרמטרים של שיטת החזרה וערכי החזרה) • בכל פעם שזה הגיוני, נסו לעצב שיטות בלתי ניתנות לשינוי (שעשויות לא משפיע על המצב הפנימי, סעיף הבלתי משתנה) • השתמש בכללי נראות ונגישות כדי להסתיר שיטות שלא צריכות להיות ציבוריות (חלק 3 של המדריך, כיצד לעצב מחלקות וממשקים)
13. מה הלאה
חלק זה של המדריך מדבר קצת פחות על ג'אווה כשפה, ויותר על איך להשתמש ביעילות בשפת ג'אווה, בפרט כתיבה קריא, נקי, מתועד ויעיל. בסעיף הבא, נמשיך באותו רעיון בסיסי ונדון בעקרונות תכנות כלליים שנועדו לעזור לך להפוך למפתח Java טוב יותר.
14. הורד את קוד המקור
שיעור זה עסק כיצד לכתוב שיטות בצורה יעילה. אתה יכול להוריד את קוד המקור כאן:
הערות
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION