我的编程空间,编程开发者的网络收藏夹
学习永远不晚

Java泛型

短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
省份

北京

  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 河北
  • 山东
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 吉林
  • 甘肃
  • 青海
  • 河南
  • 江苏
  • 湖北
  • 湖南
  • 江西
  • 浙江
  • 广东
  • 云南
  • 福建
  • 海南
  • 山西
  • 四川
  • 陕西
  • 贵州
  • 安徽
  • 广西
  • 内蒙
  • 西藏
  • 新疆
  • 宁夏
  • 兵团
手机号立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

Java泛型

大家好,我是晓星航。今天为大家带来的是 Java泛型 相关内容的讲解!😀

🧳1. 泛型类的定义🧳

一般的类和方法,只能使用具体的类型:要么是基本的类型,要么是自定义类型。如果要编写可以应用于多种类型的代码,这种刻板的限制对代码的舒服就会很大。----来源《Java编程思想》对泛型的介绍。

泛型实在JDK1.5引入的新的语法,通俗讲,泛型:就是适用于许多许多类型。从代码上讲,就是对类型实现了参数化。

1.1 语法

class 泛型类名称<类型形参列表> {// 这里可以使用类型参数}class ClassName<T1, T2, ..., Tn> {        }
class 泛型类名称<类型形参列表> extends 继承类 {// 这里可以使用类型参数}class ClassName<T1, T2, ..., Tn> extends ParentClass<T1> {// 可以只使用部分类型参数        }

了解: 【规范】类型形参一般使用一个大写字母表示,常用的名称有:

  • E 表示 Element
  • K 表示 Key
  • V 表示 Value
  • N 表示 Number
  • T 表示 Type
  • S, U, V 等等 - 第二、第三、第四个类型

不能实例化泛型类型的数组

    public T[] objects = new T[10];//ERROR 1、不能实例化泛型类型的数组

1.2 简单示例

定义一个泛型类顺序表

// 演示泛型目的,没有做错误处理和扩容public class MyArrayList<E> {    private E[] array;    private int size;    public MyArrayList() {// 泛型类型无法直接创建数组,具体的见下面的注意事项        array = (E[])new Object[16];        size = 0;    }    // 尾插    public void add(E e) {        array[size++] = e;    }    // 尾删    public E remove() {        E element = array[size - 1];        array[size - 1] = null; // 将容器置空,保证对象被正确释放        size--;        return element;    }}

1.3 加入静态内部类的示例

定义一个泛型类链表

public class MyLinkedList<E> {    public static class Node<E> {        private E value;        private Node<E> next;        private Node(E e) {            value = e;            next = null;        }    }    private Node<E> head;    private int size;    public MyLinkedList() {        head = null;        size = 0;    }    // 头插    public void pushFront(E e) {        Node<E> node = new Node<>(e);        node.next = head;        head = node;        size++;    }    // 尾插    public void pushBack(E e) {        if (size == 0) {            pushFront(e);            return;        }        Node<E> cur = head;        while (cur.next != null) {            cur = cur.next;        }        cur.next = new Node<E>(e);        size++;    }}

1.4 加入继承或实现的示例

定义一个泛型类顺序表

public interface MyList<E> {    // 尾插    void add(E e);    // 尾删    E remove();}
public class MyArrayList<E> implements MyList<E> {// TODO: 未完成}

1.5泛型的上界

在定义泛型类时,有时需要对传入的类型变量做一定的约束,可以通过类型边界来约束。

语法

class 泛型类名称<类型形参 extends 类型边界> {...}

上述的类型边界就是我们泛型的上界

示例

public class MyArray<E extends Number> {...}

只接受 Number 的子类型作为 E 的类型实参

MyArray<Integer> l1; // 正常,因为 Integer 是 Number 的子类型MyArray<String> l2; // 编译错误,因为 String 不是 Number 的子类型
error: type argument String is not within bounds of type-variable E    MyArrayList<String> l2;        ^where E is a type-variable:    E extends Number declared in class MyArrayList

了解: 没有指定类型边界 E,可以视为 E extends Object

不指定边界就默认为Object

1.5.1复杂举例

public class MyArray<E extends Comparable<E>> {...}

E必须是实现了Comparable接口的

1.6泛型的下界

泛型没有下界!!!

🌂2. 泛型类的使用🌂

2.1 语法

泛型类<类型实参> 变量名; // 定义一个泛型类引用new 泛型类<类型实参>(构造方法实参); // 实例化一个泛型类对象

2.2 示例

MyArrayList<String> list = new MyArrayList<String>();

2.3 类型推导(Type Inference)

当编译器可以根据上下文推导出类型实参时,可以省略类型实参的填写

MyArrayList<String> list = new MyArrayList<>(); // 可以推导出实例化需要的类型实参为 String

☂️3. 裸类型(Raw Type) (了解)☂️

3.1 说明

裸类型是一个泛型类但没有带着类型实参,例如 MyArrayList 就是一个裸类型

MyArrayList list = new MyArrayList();

**注意:**我们不要自己去使用裸类型,裸类型是为了兼容老版本的 API 保留的机制

下面的类型擦除部分,我们也会讲到编译器是如何使用裸类型的。

3.2 未检查错误

MyArrayList<String> list = new MyArrayList(); // 自己永远不要这么用

上述代码,会产生编译警告

Note: Example.java uses unchecked or unsafe operations.Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

可以使用 @SuppressWarnings 注解进行警告压制

@SuppressWarnings("unchecked")

🧵4. 泛型类的定义-类型边界🧵

在定义泛型类时,有时需要对传入的类型变量做一定的约束,可以通过类型边界来约束。

4.1 语法

class 泛型类名称<类型形参 extends 类型边界> {...}

4.2 示例

public class MyArrayList<E extends Number> {...}

只接受 Number 的子类型作为 E 的类型实参

MyArrayList<Integer> l1; // 正常,因为 Integer 是 Number 的子类型MyArrayList<String> l2; // 编译错误,因为 String 不是 Number 的子类型error: type argument String is not within bounds of type-variable E        MyArrayList<String> l2;        ^where E is a type-variable:        E extends Number declared in class MyArrayList

了解: 没有指定类型边界 E,可以视为 E extends Object

4.3 复杂一点的示例

定义一个泛型类搜索树

public class BSTree<K extends Comparable<K>, V> {...}

传入的 K 必须是 Comparable 的,并且是可以和另一个 K 类型做比较的,后边的 K 是对类型参数的使用了

🧶5. 类型擦除🧶

我们之前已经讲过,泛型是作用在编译期间的一种机制,实际上运行期间是没有这么多类的,那运行期间是什么类型呢?这里就是类型擦除在做的事情。

class MyArrayList<E> {// E 会被擦除为 Object}class MyArrayList<E extends Comparable<E>> {// E 被擦除为 Comprable}

总结: 即类型擦除主要看其类型边界而定

了解: 编译器在类型擦除阶段在做什么?

  1. 将类型变量用擦除后的类型替换,即 Object 或者 Comparable
  2. 加入必要的类型转换语句
  3. 加入必要的 bridge method 保证多态的正确性

👓6. 泛型类的使用-通配符(Wildcards)👓

? 用于在泛型的使用,即为通配符

6.1通配符解决什么问题

**通配符是用来解决泛型无法协变的问题的,**协变指的就是如果 StudentPerson 的子类,那么 List 也应该是 List 的子类。但是泛型是不支持这样的父子类关系的。

泛型 T 是确定的类型,一旦你传了我就定下来了,而通配符则更为灵活或者说是不确定,更多的是用于扩充参数的范围。

或者我们可以这么理解:泛型T就像是个变量,等着你将来传一个具体的类型,而通配符则是一种规定规定你能传哪些参数。

class Alg3 {    public static <T> void print1(ArrayList<T> list) {        for (T x: list) {            System.out.println(x);        }    }    public static void print2(ArrayList<?> list) {        for (Object x: list) {            System.out.println(x);        }    }}

print1是泛型T来接受,他可以确定你传过来的是泛型T类型。

但是print2使用的是Object来接受,他不能确定你传过来的?是什么类型,所以他选择了使用万能类型Object来接受。

示例

package www.bit.java.test;class Message<T> {    private T message ;    public T getMessage() {        return message;    }    public void setMessage(T message) {        this.message = message;    }}public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Message<String> message = new Message() ;        message.setMessage("庐山风景真美");        fun(message);    }    public static void fun(Message<String> temp){        System.out.println(temp.getMessage());    }}

以上程序会带来新的问题,如果现在泛型的类型设置的不是String,而是Integer.

public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Message<Integer> message = new Message() ;        message.setMessage(99);        fun(message); // 出现错误,只能接收String    }    public static void fun(Message<String> temp){        System.out.println(temp.getMessage());    }}

我们需要的解决方案:可以接收所有的泛型类型,但是又不能够让用户随意修改。这种情况就需要使用通配符"?"来处理

范例:使用通配符

public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Message<Integer> message = new Message() ;        message.setMessage(55);        fun(message);    }    // 此时使用通配符"?"描述的是它可以接收任意类型,但是由于不确定类型,所以无法修改    public static void fun(Message<?> temp){//temp.setMessage(100); 无法修改!        System.out.println(temp.getMessage());    }}

在"?"的基础上又产生了两个子通配符:

? extends 类:设置泛型上限

? super 类:设置泛型下限

6.2 通配符-上界

语法

只能调用传入参数的子类,不允许调用他们的父类

<? extends 上界><? extends Number>//可以传入的实参类型是Number或者Number的子类

示例

// 可以传入类型实参是 Number 子类的任意类型的 MyArrayList 因为这里的? 继承了Number。public static void printAll(MyArrayList<? extends Number> list) {...}// 以下调用都是正确的printAll(new MyArrayList<Integer>());printAll(new MyArrayList<Double>());printAll(new MyArrayList<Number>());// 以下调用是编译错误的printAll(new MyArrayList<String>());printAll(new MyArrayList<Object>());

此时的list可以引用的子类对象很多,编译器无法确定你具体的类型的。 编译器为了安全起见,此时只允许你进行读取。

上述传入的是Number,调用Integer、Double和Number是可以的,但是调用String和Object是不可以的。

注意: 需要区分 泛型使用中的通配符上界 和 泛型定义中的类型上界

通配符的上界,不能进行写入数据,只能进行读取数据。

6.3 通配符-下界

语法

<? super 下界><? super Integer>//代表 可以传入的实参的类型是Integer或者Integer的父类类型

示例

// 可以传入类型实参是 Integer 父类的任意类型的 MyArrayListpublic static void printAll(MyArrayList<? super Integer> list) {        ...        }// 以下调用都是正确的        printAll(new MyArrayList<Integer>());        printAll(new MyArrayList<Number>());        printAll(new MyArrayList<Object>());// 以下调用是编译错误的        printAll(new MyArrayList<String>());        printAll(new MyArrayList<Double>());

假如我们引用Person,我们引用的对象肯定是Person或者Person的父类的集合,我们能够确定此时存储的元素的最小粒度比Person小的都可以。但是,你读取的时候,你知道是读取到的哪个子类吗?

添加元素时,只要添加的时Person或者Person的子类就可以。

通配符的下界,不能进行读取数据,只能写入数据。

为什么

Person person = arrayList1.get(0);

//Student student = arrayList1.get(0);

注:Student是Person的子类

不可以取出arrayList的元素?

答:因为存放的时候可以通过多态来存放Person的子类,但是取出的时候,只能取出Person或者Person的父类,不能向下引用子类

🥼7. 泛型中的父子类型(重要)🥼

public class MyArrayList<E> { ... }// MyArrayList 不是 MyArrayList 的父类型// MyArrayList 也不是 MyArrayList 的父类型// 需要使用通配符来确定父子类型// MyArrayList 是 MyArrayList 的父类型// MyArrayList 是 MyArrayList 的父类型 

理论上来说:Object是所有类的父类

为什么上述代码的Object不是Number的父类呢,因为编译完成后我们的类型都被擦除了

🦺8. 泛型方法🦺

8.1 定义语法

方法限定符 <类型形参列表> 返回值类型 方法名称(形参列表) { ... }

8.2 示例

一般的泛型方法需要new对象,new完对象之后才可以使用我们的Alg方法

class Alg<T extends Comparable<T>> {    public T findMax(T[] array) {        T max = array[0];        for (int i = 0; i < array.length; i++) {            if (max.compareTo(array[i]) < 0) {                max = array[i];            }        }        return max;    }}public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Alg<Integer> alg = new Alg<>();        Integer[] array = {1,2,3,4,7,5,6,9,100,97,123};        System.out.println(alg.findMax(array));        Alg<String> alg1 = new Alg<>();        String[] array1 = {"abc","xxhljq","hello"};        System.out.println(alg1.findMax(array1));    }

加入了static之后的泛型方法变为了静态的泛型方法,不需要new对象,直接就可以调用Alg2的方法。

class Alg2 {    public static <T extends Comparable<T>>T findMax(T[] array) {        T max = array[0];        for (int i = 0; i < array.length; i++) {            if (max.compareTo(array[i]) < 0) {                max = array[i];            }        }        return max;    }}public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Integer[] array = {1,2,3,4,7,5,6,9,100,97,123};        //System.out.println(Alg2.findMax(array));  不写我们的Alg2方法也会自己推导出array的类型是Integer        System.out.println(Alg2.<Integer>findMax(array));        String[] array1 = {"abc","xxhljq","hello"};        //System.out.println(Alg2.findMax(array1));  不写我们的Alg2方法也会自己推导出array的类型是String        System.out.println(Alg2.<String>findMax(array1));    }}

8.3 使用示例-可以类型推导

Integer[] a = { ... };        swap(a, 0, 9);        String[] b = { ... };        swap(b, 0, 9);

8.4 使用示例-不使用类型推导

Integer[] a = { ... };        Util.<Integer>swap(a, 0, 9);        String[] b = { ... };        Util.<String>swap(b, 0, 9);

👔9. 泛型的限制👔

  1. 泛型类型参数不支持基本数据类型
  2. 无法实例化泛型类型的对象
  3. 无法使用泛型类型声明静态的属性
  4. 无法使用 instanceof 判断带类型参数的泛型类型
  5. 无法创建泛型类数组
  6. 无法 create、catch、throw 一个泛型类异常(异常不支持泛型)
  7. 泛型类型不是形参一部分,无法重载

👕10. 完整定义一份泛型类支持的搜索树(不使用 Comparator)👕

import java.util.*;public class BSTree<K extends Comparable<K>, V> {    private static class Entry<K, V> {        private K key;        private V value;        private Entry<K, V> left = null;        private Entry<K, V> right = null;        private Entry(K key, V value) {            this.key = key;            this.value = value;        }        @Override        public String toString() {            return String.format("{%s=%s}", key, value);        }    }    private Entry<K, V> root = null;    public V get(K key) {        Entry<K, V> cur = root;        while (cur != null) {            int r = key.compareTo(cur.key);            if (r == 0) {                return cur.value;            } else if (r < 0) {                cur = cur.left;            } else {                cur = cur.right;            }        }        return null;    }    public V put(K key, V value) {        if (root == null) {            root = new Entry<>(key, value);            return null;        }        Entry<K, V> parent = null;        Entry<K, V> cur = root;        while (cur != null) {            int r = key.compareTo(cur.key);            if (r == 0) {                V oldValue = cur.value;                cur.value = value;                return oldValue;            } else if (r < 0) {                parent = cur;                cur = cur.left;            } else {                parent = cur;                cur = cur.right;            }        }        Entry<K, V> entry = new Entry<>(key, value);        if (key.compareTo(parent.key) < 0) {            parent.left = entry;        } else {            parent.right = entry;        }        return null;    }    public V remove(K key) {        Entry<K, V> parent = null;        Entry<K, V> cur = root;        while (cur != null) {            int r = key.compareTo(cur.key);            if (r == 0) {                V oldValue = cur.value;                removeEntry(parent, cur);                return oldValue;            } else if (r < 0) {                parent = cur;                cur = cur.left;            } else {                parent = cur;                cur = cur.right;            }        }        return null;    }    private void removeEntry(Entry<K, V> parent, Entry<K, V> cur) {        if (cur.left == null) {            if (cur == root) {                root = cur.right;            } else if (cur == parent.left) {                parent.left = cur.right;            } else {                parent.right = cur.right;            }        } else if (cur.right == null) {            if (cur == root) {                root = cur.left;            } else if (cur == parent.left) {                parent.left = cur.left;            } else {                parent.right = cur.left;            }        } else {            Entry<K, V> gParent = cur;            Entry<K, V> goat = cur.left;            while (goat.right != null) {                gParent = goat;                goat = goat.right;            }            cur.key = goat.key;            cur.value = goat.value;            if (goat == gParent.left) {                gParent.left = goat.left;            } else {                gParent.right = goat.left;            }        }    }    public static interface Function<T> {        void apply(T entry);    }    public static <K, V> void preOrderTraversal(Entry<K, V> node, Function<Entry<K, V>>            func) {        if (node != null) {            func.apply(node);            preOrderTraversal(node.left, func);            preOrderTraversal(node.right, func);        }    }    public static <K, V> void inOrderTraversal(Entry<K, V> node, Function<Entry<K, V>>            func) {        if (node != null) {            inOrderTraversal(node.left, func);            func.apply(node);            inOrderTraversal(node.right, func);        }    }    public void print() {        System.out.println("前序遍历: ");        preOrderTraversal(root, (n) -> {            System.out.print(n.key + " ");        });        System.out.println();        System.out.println("中序遍历: ");        inOrderTraversal(root, (n) -> {            System.out.print(n.key + " ");        });        System.out.println();    }    public static void main(String[] args) {        BSTree<Integer, String> tree = new BSTree<>();        int count = 0;        Random random = new Random(20190915);        for (int i = 0; i < 20; i++) {            int key = random.nextInt(200);            String value = String.format("Value of %d", key);            if (tree.put(key, value) == null) {                count++;            }        }        System.out.println("一共插入 " + count + " 个结点");        tree.print();    }}

感谢各位读者的阅读,本文章有任何错误都可以在评论区发表你们的意见,我会对文章进行改正的。如果本文章对你有帮助请动一动你们敏捷的小手点一点赞,你的每一次鼓励都是作者创作的动力哦!😘

来源地址:https://blog.csdn.net/xinhang10/article/details/130513086

免责声明:

① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。

② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341

Java泛型

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

猜你喜欢

Java泛型

Java泛型 🧳1. 泛型类的定义🧳1.1 语法1.2 简单示例1.3 加入静态内部类的示例1.4 加入继承或实现的示例1.5泛型的上界1.5.1复杂举例1.6泛型的下界 🌂2.
2023-08-22

java 泛型

概述 泛型在java中有很重要的地位,在面向对象编程及各种设计模式中有非常广泛的应用。 泛型,就是类型参数。 一提到参数,最熟悉的就是定义方法时有形参,然后调用此方法时传递实参。 那么类型参数理解呢? 顾名思义,就是将原来的具体的类型
2023-08-30

JAVA泛型浅析

本文主要列举了在使用Java泛型时应该注意的问题。Java泛型是Java5的一个重要特性,它和自动装箱、变长参数等新特性一起,提升了Java代码的健壮性和易用性,但SUN本身过分强调向前的兼容性,也引入了不少问题和麻烦。[@more@]JA
2023-06-03

Java泛型的解析

这期内容当中小编将会给大家带来有关Java泛型的解析,文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述,阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。一、泛型简介1.1 泛型的概念 所谓泛型,就是允许在定义类、接口时通过一个标识表示类中某个属性的类型或者是
2023-06-15

详解Java中的泛型

这篇文章主要介绍了Java中的泛型,当我们不确定数据类型时,我们可以暂时使用一个字母T代替数据类型,例如写一个方法,但是我们不知道它是传递的是什么数据类型,我们就可以使用泛型,到时候只要指明T是什么数据类型,就可以使用了,需要的朋友可以参考下
2023-05-19

重新理解Java泛型

这篇文章的目的在于介绍Java泛型,使大家对Java泛型的各个方面有一个最终的,清晰的,准确的理解,同时也为下一篇《重新理解Java反射》打下基础。简介泛型是Java中一个非常重要的知识点,在Java集合类框架中泛型被广泛应用。本文我们将从
2023-05-30

java泛型详细介绍

一. 泛型概念的提出(为什么需要泛型)?(推荐:java视频教程)首先,我们看下下面这段简短的代码:public class GenericTest { public static void main(String[] args) { Li
java泛型详细介绍
2019-06-24

java泛型如何实现

在Java中,泛型是通过使用尖括号来实现的。在类或方法的声明中,可以使用泛型来指定一个或多个类型参数。在类的声明中,可以在类名后面使用尖括号来指定一个或多个类型参数。例如,下面的代码是一个泛型类的声明:public class MyGe
2023-10-27

Java泛型怎么应用

本篇内容主要讲解“Java泛型怎么应用”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“Java泛型怎么应用”吧!一、什么是泛型Java 泛型(generics)是 JDK 5 中引入的一个新特性,
2023-06-27

Java泛型实例分析

这篇文章主要介绍“Java泛型实例分析”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“Java泛型实例分析”文章能帮助大家解决问题。首先,我们来看看泛型Java的经典用法:import java.ut
2023-06-03

Java泛型面试题目

Java中的泛型是什么 ? 使用泛型的好处是什么?泛型是Java SE 1.5的新特性,泛型的本质是参数化类型,也就是说所操作的数据类型被指定为一个参数。好处: (推荐学习:java
Java泛型面试题目
2017-05-28

如何掌握Java泛型

本篇内容介绍了“如何掌握Java泛型”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成! 为什么要用泛型?设想一个场景,我们希望用Java创建一个
2023-06-15

java中什么是泛型

本篇文章给大家分享的是有关java中什么是泛型,小编觉得挺实用的,因此分享给大家学习,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获,话不多说,跟着小编一起来看看吧。Java的优点是什么1. 简单,只需理解基本的概念,就可以编写适合于各种情况的应用程
2023-06-14

Java中怎么擦除泛型类型

Java中怎么擦除泛型类型,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。前言Java泛型这个特性是从JDK 1.5才开始加入的,因此为了兼容之前的版本,Java泛型的实现采
2023-06-20

编程热搜

  • Python 学习之路 - Python
    一、安装Python34Windows在Python官网(https://www.python.org/downloads/)下载安装包并安装。Python的默认安装路径是:C:\Python34配置环境变量:【右键计算机】--》【属性】-
    Python 学习之路 - Python
  • chatgpt的中文全称是什么
    chatgpt的中文全称是生成型预训练变换模型。ChatGPT是什么ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,并协助人类完成一系列
    chatgpt的中文全称是什么
  • C/C++中extern函数使用详解
  • C/C++可变参数的使用
    可变参数的使用方法远远不止以下几种,不过在C,C++中使用可变参数时要小心,在使用printf()等函数时传入的参数个数一定不能比前面的格式化字符串中的’%’符号个数少,否则会产生访问越界,运气不好的话还会导致程序崩溃
    C/C++可变参数的使用
  • css样式文件该放在哪里
  • php中数组下标必须是连续的吗
  • Python 3 教程
    Python 3 教程 Python 的 3.0 版本,常被称为 Python 3000,或简称 Py3k。相对于 Python 的早期版本,这是一个较大的升级。为了不带入过多的累赘,Python 3.0 在设计的时候没有考虑向下兼容。 Python
    Python 3 教程
  • Python pip包管理
    一、前言    在Python中, 安装第三方模块是通过 setuptools 这个工具完成的。 Python有两个封装了 setuptools的包管理工具: easy_install  和  pip , 目前官方推荐使用 pip。    
    Python pip包管理
  • ubuntu如何重新编译内核
  • 改善Java代码之慎用java动态编译

目录