Java for Beginner
871 subscribers
1.01K photos
275 videos
14 files
1.68K links
Канал от новичков для новичков!
Изучайте Java вместе с нами!
Здесь мы обмениваемся опытом и постоянно изучаем что-то новое!

Наш YouTube канал - https://www.youtube.com/@Java_Beginner-Dev

Наш канал на RUTube - https://rutube.ru/channel/37896292/
Download Telegram
Водопад Чедор
👍8
Что такое Files.readString() и writeString()? 🤓

Ответ:

В Java 11 добавлены удобные методы для чтения и записи строк из/в файл: 

Files.readString(Path path) — читает весь файл в строку (используя UTF-8). 

Files.writeString(Path path, CharSequence csq) — записывает строку в файл.

Поддерживают опции StandardOpenOption. Это избавляет от рутины с BufferedReader и FileWriter для простых сценариев.

Пример: String content = Files.readString(Path.of("file.txt"));. Подходят для небольших файлов (для больших использовать стримы).



#собеседование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
[Совет по Java #056]

Тема: CompletableFuture.allOf не возвращает результаты.

Проблема: CompletableFuture.allOf(CompletableFuture<?>... cfs) возвращает CompletableFuture<Void>, который завершается, когда все переданные фьючеры завершены (успешно или с исключением).

Однако он не предоставляет сами результаты. Разработчики часто ошибочно полагают, что результирующий фьючер содержит список значений, и пытаются его обработать, сталкиваясь с тем, что нет доступа к данным. Приходится либо повторно обращаться к исходным фьючерам через join(), либо использовать громоздкие конструкции. Это ведет к дублированию кода и потенциальным ошибкам, если какой-то фьючер завершился исключительно.

Решение: После allOf примените thenApply или thenRun, чтобы объединить результаты из исходного списка. Самый чистый способ — обернуть allOf в цепочку, которая собирает значения через Stream и map(CompletableFuture::join). Если нужна обработка каждого результата, используйте thenApply с преобразованием в коллекцию. Для асинхронного продолжения можно применить thenCompose или thenCombine, но они сложнее.

Важно помнить, что join() на завершенном фьючере не блокирует (или блокирует очень коротко), поэтому безопасно вызывать его после allOf.
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class AllOfResults {

public static void main(String[] args) {
List<CompletableFuture<String>> futures = List.of(
CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Result 1"),
CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Result 2"),
CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Result 3")
);

//allOf возвращает Void — результаты не доступны
CompletableFuture<Void> all = CompletableFuture.allOf(futures.toArray(new CompletableFuture[0]));
all.join(); // ждем завершения, но результатов нет

//Собираем результаты вручную через thenApply
CompletableFuture<List<String>> combined = CompletableFuture
.allOf(futures.toArray(new CompletableFuture[0]))
.thenApply(v -> futures.stream()
.map(CompletableFuture::join)
.collect(Collectors.toList()));

List<String> results = combined.join();
System.out.println(results); // [Result 1, Result 2, Result 3]

// Альтернатива: использование thenAccept для побочного эффекта
CompletableFuture<Void> log = CompletableFuture
.allOf(futures.toArray(new CompletableFuture[0]))
.thenAccept(v -> futures.forEach(f -> System.out.println(f.join())));
log.join();

//Сборка с преобразованием типов
CompletableFuture<Integer> totalLength = CompletableFuture
.allOf(futures.toArray(new CompletableFuture[0]))
.thenApply(v -> futures.stream()
.map(CompletableFuture::join)
.mapToInt(String::length)
.sum());
System.out.println("Total length: " + totalLength.join());
}
}


Объяснение:
 allOf — это синхронизатор, а не коллектор. Его предназначение — дождаться завершения всех задач, чтобы затем предпринять действие.

Передавая массив фьючеров, мы получаем Void, потому что при проектировании API было решено не навязывать типовые ограничения на разнородные результаты. Поэтому сбор результатов остается на совести разработчика.

После того как allOf завершился, все фьючеры гарантированно находятся в состоянии "завершено" (completed), поэтому вызов join() на каждом из них не блокирует и безопасен. Это позволяет строить цепочки, где thenApply получает Void и возвращает нужную коллекцию. Для обработки ошибок используйте handle вместо thenApply.


#Java #советы
👍5
Вид на Телецкое озеро, Артыбаш и Иогай с Смотровой площадки
🔥5👍3
Что выведет код?

import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class Task020726 {
public static void main(String[] args) throws Exception {
CompletableFuture<Integer> f1 = CompletableFuture.completedFuture(42);
CompletableFuture<String> f2 = CompletableFuture.completedFuture("hello");
CompletableFuture<Void> all = CompletableFuture.allOf(f1, f2);
System.out.println(all.get());
}
}


#Tasks
👍4
Варианты ответа:
Anonymous Quiz
25%
42
6%
hello
31%
null
38%
Исключение
👍4
Что такое List.copyOf()Set.copyOf()Map.copyOf()? 🤓

Ответ:

Методы copyOf() (Java 10) создают неизменяемую (immutable) копию коллекции.

Если исходная коллекция уже неизменяема, метод может вернуть её же. Бросают NullPointerException, если коллекция содержит null.

Это часть новой стратегии создания неизменяемых коллекций. Также в Java 9 появились фабричные методы: List.of(), Set.of(), Map.of() для создания компактных неизменяемых коллекций.

Это упрощает инициализацию и гарантирует потокобезопасность (коллекции не изменяются).



#собеседование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
История технологии сегодня — 3 июля

ℹ️ Кто родился в этот день

Леонид Александрович Шеметков (бел. Леанід Аляксандравіч Шамяткоў; 3 июля 1937, Гомель — 24 марта 2013, Гомель) — белорусский математик. Тематика научных исследований Леонида Александровича связана преимущественно с теорией конечных групп, которая, по высказыванию его учителя С. А. Чунихина, является «трамплином и творческой лабораторией для алгебры в целом». В 1947 г. ленинградский математик, член-корреспондент АН СССР Д. К. Фаддеев установил принципиальную возможность описания конечных недисперсивных разрешимых групп порядка pnq и поставил задачу о справедливости этого результата для разрешимых групп произвольного порядка.

Джесси Дуглас (англ. Jesse Douglas; 3 июля 1897 — 7 сентября 1965) — американский математик, лауреат Филдсовской премии 1936 года. Джесси Дуглас также внёс значительный вклад в решение обратной задачи Лагранжевой механики. В 1943 году Американское математическое общество присудило ему премию имени М. Бохера.


🌐 Знаковые события

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.


#Biography #Birth_Date #Events #03июля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Раздел 11. Работа с файлами, I/O и сетью (NIO.2)

Глава 1. Классический Java I/O (java.io)

Практика: Написать утилиту копирования файлов


Архитектура

Утилита копирует файл из источника в назначение тремя способами: побайтово, с внешним массивом-буфером, и с BufferedInputStream/BufferedOutputStream. Замеряет время каждого способа. Поддерживает копирование нескольких файлов в директорию. Опционально определяет тип файла по первым 16 байтам через PushbackInputStream.

Путь данных: общая схема
[Источник: файл на диске]
-> [Page Cache ОС]
-> [FileInputStream: syscall read()]
-> [Нативный буфер userspace]
-> [JNI: копирование в byte[] или напрямую в буфер JVM]
-> [Варианты обработки:]
-> [Способ 1: read() посимвольно -> write(int)]
-> [Способ 2: read(byte[]) -> write(byte[])]
-> [Способ 3: BufferedInputStream.read() -> BufferedOutputStream.write()]
-> [FileOutputStream: syscall write()]
-> [Нативный буфер userspace]
-> [Page Cache: dirty pages]
-> [Назначение: файл на диске]


Классы и их ответственность

FileCopyStrategy — интерфейс стратегии
// Функциональный интерфейс для единообразия
@FunctionalInterface
public interface FileCopyStrategy {
void copy(InputStream source, OutputStream destination) throws IOException;
}

Три реализации:
ByteByByteCopy FileInputStream, FileOutputStream Каждый байт: syscall + копирование в нативный буфер + возврат int. Никаких массивов в heap.
BufferedArrayCopy FileInputStream, FileOutputStream, byte[8192] Блок 8KB читается в массив heap, записывается из массива. Один syscall на блок.
BufferedStreamCopy BufferedInputStream, BufferedOutputStream Внутренние буферы buf[8192] в heap каждого потока. Данные копируются между буферами без внешнего массива.

FileTypeDetector — определение типа по сигнатуре
public class FileTypeDetector {
// Сигнатуры: первые байты файла
private static final byte[] PNG_SIGNATURE = {(byte) 0x89, 0x50, 0x4E, 0x47};
private static final byte[] PDF_SIGNATURE = {0x25, 0x50, 0x44, 0x46};
private static final byte[] ZIP_SIGNATURE = {0x50, 0x4B, 0x03, 0x04};

public FileType detect(InputStream in) throws IOException {
// PushbackInputStream позволяет вернуть прочитанные байты обратно в поток
PushbackInputStream pis = new PushbackInputStream(in, 16);
byte[] header = new byte[16];
int read = pis.read(header);
pis.unread(header, 0, read); // Возврат байт в поток

// Определение типа по сигнатуре
if (matches(header, PNG_SIGNATURE)) return FileType.PNG;
if (matches(header, PDF_SIGNATURE)) return FileType.PDF;
if (matches(header, ZIP_SIGNATURE)) return FileType.ZIP;
return FileType.UNKNOWN;
}
}


PushbackInputStream
— декоратор с внутренним буфером buf[pushbackSize]. При read() данные извлекаются из буфера отката, если он не пуст, иначе — из underlying потока. unread() помещает байты в буфер отката. Это позволяет «заглянуть» в поток без потери данных.

FileCopyUtil — координатор операций
public class FileCopyUtil {

// Копирование одного файла с замером времени
public CopyResult copySingleFile(Path source, Path destination,
FileCopyStrategy strategy);

// Копирование нескольких файлов в директорию
public List<CopyResult> copyDirectory(Path sourceDir, Path targetDir,
FileCopyStrategy strategy);

// Копирование с определением типа
public TypedCopyResult copyWithTypeDetection(Path source, Path destination);
}


CopyResult
 — результат операции
public record CopyResult(
Path source,
Path destination,
long bytesCopied,
long durationMillis,
FileCopyStrategy strategy
) {}


Архитектура копирования директории
[sourceDir: директория]
-> [Files.list() / DirectoryStream: поток путей]
-> [Фильтрация: только обычные файлы]
-> [Для каждого файла:]
-> [Создание targetPath: targetDir.resolve(sourceDir.relativize(file))]
-> [Создание родительских директорий: Files.createDirectories()]
-> [Копирование файла через выбранную стратегию]
-> [Замер времени: System.nanoTime()]


Путь данных для каждой стратегии

Побайтовое копирование
[FileInputStream.read()] // syscall на каждый байт
-> [int в стеке]
-> [FileOutputStream.write(int)] // syscall на каждый байт

Память: нет массивов в heap. Проблема: 2 * fileSize системных вызовов. Для 100MB: 209 715 200 вызовов.

Копирование с внешним буфером
[FileInputStream.read(byte[8192])] // syscall на блок
-> [byte[8192] в heap]
-> [FileOutputStream.write(byte[8192], 0, len)] // syscall на блок

Память: byte[8192] в Eden, создается один раз, переиспользуется. Системных вызовов: 2 * (100MB / 8KB) = 25 600.

Копирование с BufferedInputStream/BufferedOutputStream
[BufferedInputStream.read()] // Без syscall, если данные в buf
-> [buf[8192] внутри BufferedInputStream]
-> [BufferedOutputStream.write(int)] // Накопление в buf
-> [При заполнении buf: syscall через underlying FileOutputStream]

Память: buf[8192] в BufferedInputStream (16KB heap), buf[8192] в BufferedOutputStream (16KB heap). Внешний массив не нужен. Системных вызовов: ~25 600 чтений + ~25 600 записей.

Закрытие ресурсов
// try-with-resources для всех потоков
public void copyWithResources(Path source, Path destination) throws IOException {
try (InputStream fis = new FileInputStream(source.toFile());
InputStream bis = new BufferedInputStream(fis); // опционально
OutputStream fos = new FileOutputStream(destination.toFile());
OutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos)) { // опционально

// Копирование
}
// Все потоки закрыты в обратном порядке: bos, fos, bis, fis
}

Ожидаемые результаты замеров (100MB файл, SSD)

Структура проекта
src/
├── strategy/
│ ├── FileCopyStrategy.java
│ ├── ByteByByteCopy.java
│ ├── BufferedArrayCopy.java
│ └── BufferedStreamCopy.java
├── detector/
│ ├── FileType.java
│ └── FileTypeDetector.java
├── util/
│ ├── FileCopyUtil.java
│ └── CopyResult.java
└── Main.java


Ключевые моменты для реализации
Files.newInputStream() / Files.newOutputStream() — NIO.2 альтернатива классическим потокам
Files.copy() — стандартная утилита, использует transferTo() с zero-copy
System.nanoTime() — замер времени, не подвержен смещению часов
Files.createDirectories() — создание цепочки директорий
Path.relativize() / Path.resolve() — манипуляция путями
👍3🆒1
Что выведет код?

import java.util.stream.Stream;

public class Task030726 {
public static void main(String[] args) {
Stream<Integer> stream = Stream.of(1, 2, 3);
stream.forEach(System.out::print);
stream.forEach(System.out::print);
}
}


#Tasks
👍3
👍3
Какие новые методы появились в Stream API в Java 9? 🤓

Ответ:

В Java 9 добавлены: 

Stream.iterate(T seed, Predicate hasNext, UnaryOperator next) — возможность задать условие остановки (усовершенствованный for-цикл). 
takeWhile(Predicate) — берёт элементы, пока условие истинно, затем прерывает поток. 
dropWhile(Predicate) — отбрасывает элементы, пока условие истинно, затем возвращает остаток.

Эти методы позволяют работать с бесконечными стримами и условными потоками без использования limit или filter с побочным эффектом. Они эффективны для частичной обработки потоков.


#собеседование
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
История технологии сегодня — 4 июля

ℹ️ Кто родился в этот день

Жан-Пьер Франсуа Бланшар (фр. Jean Pierre François Blanchard; 4 июля 1753 — 7 марта 1809) — французский изобретатель, наиболее известен как пионер воздухоплавания. Совершил свой первый успешный полёт на воздушном шаре 2 марта 1784 года в Париже, на заполненном водородом воздушном шаре на Марсовом поле.


🌐 Знаковые события

2012 — официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.


#Biography #Birth_Date #Events #04июля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👍1
У кого тоже так? 😄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣5🔥1
Ахаха 😄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8🤣1
Водопад Третья Речка. Артыбаш
🔥5
Интересный плагин... 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
История технологии сегодня — 5 июля

ℹ️ Кто родился в этот день

Ю́рис Ха́ртманис (латыш. Juris Hartmanis; 5 июля 1928, Рига — 29 июля 2022) — учёный в области теории вычислительных систем, награждён в 1993 году премией Тьюринга за достижения в исследовании теории сложности вычислений.

Уильям Джон Макуорн Ранкин (Ренкин) (англ. William John Macquorn Rankine; 5 июля 1820, Эдинбург — 24 декабря 1872, Глазго) — шотландский инженерфизик и механик, один из создателей технической термодинамики. В 1849 году независимо от Клаузиуса получил общие уравнения термодинамики, выражающие соотношение между количеством теплоты и механической энергией. Исследовал термодинамические свойства газов и пара в 1850 году и составил таблицы водяных паров получивших широкое применение. В 1859 году построил полную теорию паровой машины; в частности, разработал идеальный термодинамический цикл парового двигателя, названного в его честь.

Ге́рард Хо́фт (Герард эт Хоофт, нид. Gerardus (Gerard) ’t Hooft; род. 5 июля 1946, Ден-Хелдер, Северная Голландия) — голландский физик-теоретик, профессор Утрехтского университета (Нидерланды), лауреат Нобелевской премии по физике за 1999 год (совместно с Мартинусом Велтманом). Разработанные Хофтом и Велтманом математические методы ренормализации янг-миллсовских полей, как безмассовых, так и получающих массу вследствие спонтанного нарушения симметрии, позволили рассчитать некоторые эффекты электрослабого взаимодействия, в частности, оценить массы промежуточных векторных бозонов W± и Z0, предсказанных теорией и вскоре после этого открытых экспериментально, причём полученные значения хорошо согласовывались с экспериментальными данными. Методом Велтмана и Хофта также была рассчитана масса топ-кварка, экспериментально обнаруженного в 1995 году в Национальной лаборатории им. Э. Ферми (США).


🌐 Знаковые события

1996 — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овца Долли

2016 — автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона», запущенная в 2011 году, вышла на полярную орбиту Юпитера.


#Biography #Birth_Date #Events #05июля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
История технологии сегодня — 6 июля

ℹ️ Кто родился в этот день

Бори́с Па́влович Константи́нов (23 июня (6 июля) 1910, Санкт-Петербург — 9 июля 1969, Ленинград) — советский учёный, физик-ядерщикакадемик (с 1960; член-корреспондент с 1953), вице-президент Академии наук СССР (c 8 февраля 1966 по 9 июля 1969). Работы посвящены акустикефизической химии, физике изотопов, физике плазмы и проблеме управляемого термоядерного синтезаастрофизикеголографии. В ФТИ им. А. Ф. Иоффе основал астрофизическую лабораторию и филиал ядерной физики (впоследствии ПИЯФ).


🌐 Знаковые события

1926 — в СССР открыта первая электрифицированная линия железной дороги (Баку-Сабунчи).

2003 — с помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.


#Biography #Birth_Date #Events #06июля
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3