Java中的final关键字

  

final关键字的含义  

    final在Java中是一个保留的关键字,可以声明成员变量、方法、类以及局部变量。一旦引用被final声明,将不能再修改这个引用了,编译器会检查代码,如果你试图将变量再次初始化的话,编译器会报编译错误。

final变量

    凡是对成员变量或者局部变量声明为final的都叫作final变量。final变量经常和static关键字一起使用,作为常量。final变量是只读的

下面是final变量的例子:

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public static final String LOAN =  "loan" ;
LOAN =  new String( "loan" //invalid compilation error

final方法

    方法前面加上final关键字,代表这个方法不可以被子类的方法重写。如果你认为一个方法的功能已经足够完整了,子类中不需要改变的话,你可以声明此方法为final。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。

下面是final方法的例子:

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class PersonalLoan{
     public final String getName(){
         return "personal loan" ;
     }
}
 
class CheapPersonalLoan  extends PersonalLoan{
     @Override
     public final String getName(){
         return "cheap personal loan" //compilation error: overridden method is final
     }
}

final类

    使用final来修饰的类叫作final类。final类通常功能是完整的,它们不能被继承。Java中有许多类是final的,譬如String, Interger以及其他包装类。

下面是final类的实例:

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     final class PersonalLoan{
 
     }
 
     class CheapPersonalLoan  extends PersonalLoan{   //compilation error: cannot inherit from final class
 
}

final关键字的好处

  1. final关键字提高了性能。JVM和Java应用都会缓存final变量。
  2. 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。
  3. 使用final关键字,JVM会对方法、变量及类进行优化。

不可变类

    创建不可变类要使用final关键字。不可变类是指它的对象一旦被创建了就不能被更改了。String是不可变类的代表。不可变类有很多好处,譬如它们的对象是只读的,可以在多线程环境下安全的共享,不用额外的同步开销等等。

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。譬如:
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private final List Loans =  new ArrayList();
list.add(“home loan”);   //valid
list.add( "personal loan" );  //valid
loans =  new Vector();   //not valid


关于final的重要知识点

  1. final关键字可以用于成员变量、局部变量、方法以及类。
  2. 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。
  3. 不能够对final变量再次赋值。
  4. 局部变量必须在声明时赋值。
  5. 在匿名类中所有变量都必须是final变量。
  6. final方法不能被重写。
  7. final类不能被继承。
  8. final关键字不同于finally关键字,后者用于异常处理。
  9. 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。
  10. 接口中声明的所有变量本身是final的。
  11. final和abstract这两个关键字是反相关的,final类就不可能是abstract的。
  12. final方法在编译阶段绑定,称为静态绑定(static binding)。
  13. 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”。
  14. 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。
  15. 按照Java代码惯例,final变量就是常量,而且通常常量名要大写:
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private final int COUNT =  10 ;
内容概要:本文详细介绍了“秒杀商城”微服务架构的设计与实战全过程,涵盖系统从需求分析、服务拆分、技术选型到核心功能开发、分布式事务处理、容器化部署及监控链路追踪的完整流程。重点解决了高并发场景下的超卖问题,采用Redis预减库存、消息队列削峰、数据库乐观锁等手段保障数据一致性,并通过Nacos实现服务注册发现与配置管理,利用Seata处理跨服务分布式事务,结合RabbitMQ实现异步下单,提升系统吞吐能力。同时,项目支持Docker Compose快速部署和Kubernetes生产级编排,集成Sleuth+Zipkin链路追踪与Prometheus+Grafana监控体系,构建可观测性强的微服务系统。; 适合人群:具备Java基础和Spring Boot开发经验,熟悉微服务基本概念的中高级研发人员,尤其是希望深入理解高并发系统设计、分布式事务、服务治理等核心技术的开发者;适合工作2-5年、有志于转型微服务或提升架构能力的工程师; 使用场景及目标:①学习如何基于Spring Cloud Alibaba构建完整的微服务项目;②掌握秒杀场景下高并发、超卖控制、异步化、削峰填谷等关键技术方案;③实践分布式事务(Seata)、服务熔断降级、链路追踪、统一配置中心等企业级中间件的应用;④完成从本地开发到容器化部署的全流程落地; 阅读建议:建议按照文档提供的七个阶段循序渐进地动手实践,重点关注秒杀流程设计、服务间通信机制、分布式事务实现和系统性能优化部分,结合代码调试与监控工具深入理解各组件协作原理,真正掌握高并发微服务系统的构建能力。
### Java 中 `final` 关键字的作用和使用场景 #### 1. **`final` 修饰类** 当 `final` 用于修饰一个类时,该类无法被其他类继承。这种设计通常适用于那些需要扩展或者应该被子类化的类。通过这种方式可以防止潜在的错误或滥用继承带来的风险。此外,在 `final` 类中,所有的成员方法会被隐式地定义为 `final` 方法[^4]。 ```java // 定义一个 finalfinal class FinalClass { void display() { System.out.println("This is a final class."); } } ``` #### 2. **`final` 修饰方法** 如果一个方法被声明为 `final`,那么这个方法在其派生类中能被重写(override)。这有助于保持某些核心功能的一致性,避免因子类更改父类行为而导致意外的结果。这种方法常用于框架开发中,以确保一些关键逻辑会被破坏[^2]。 ```java class BaseClass { final void show() { // 此方法可被覆盖 System.out.println("Final method cannot be overridden."); } } class DerivedClass extends BaseClass { @Override void show() { // 编译器会报错 System.out.println("Trying to override final method."); } } ``` #### 3. **`final` 修饰变量** 对于基本数据类型的变量来说,一旦赋值完成就能再改变其值;而对于引用类型的数据而言,则意味着能再指向另一个对象实例,但是原对象的内容仍然可能发生变化[^5]。 - 基本数据类型: ```java final int number = 10; number = 20; // 错误:试图重新分配给 final 变量 'number' ``` - 引用数据类型: ```java final StringBuilder sb = new StringBuilder("Initial"); sb.append(" Value"); // 合法操作,因为只是修改了原有对象的状态 System.out.println(sb.toString()); // 输出:"Initial Value" sb = new StringBuilder("New Object"); // 非法操作,尝试替换原有的引用地址 ``` 以上特性使得 `final` 成为了构建线程安全代码的重要工具之一,因为它能够减少共享资源之间的竞争条件[^3]。 --- ### 总结 综上所述,`final` 是一种非常有用的机制来提高程序的安全性和性能表现。合理运用它可以有效控制软件系统的灵活性与稳定性之间的平衡点[^1]。
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