Java复习(2)

本文详细介绍了Java编程语言的核心特点,包括跨平台面向对象的特性,与平台无关的优势,以及其健壮性。重点阐述了Java虚拟机(Java Virtual Machine)如何实现一次编译,随处运行的功能,以及垃圾收集机制如何自动管理内存回收,减轻程序员负担。文章旨在帮助读者全面理解Java的运行机制,提升编程能力。

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一、Java的特点:

1、是一种跨平台面向对象的语言

2、是一种与平台无关的语言,提供程序运行的解释环境

3、是一种健壮的语言,吸收了C/C++语言的优点,但去掉了其影响程序健壮性的部分(如:指针、内存的申请与释放)


Java没有指针,只是在语法没有指针,但其实Java到处都是指针。

因此要会分析内存之中的过程,清楚了内存,基本就掌握了一切,也就不仅学会了Java,也把其他的语言搞懂了,因为所有的语言无非是经过编译器处理,在内存中挪来挪去,copy来copy去,全是这样的过程。

二、Java两种核心机制及运行过程:

1、Java虚拟机(Java Virtual Machine)

(1)Java虚拟机可以理解成一个以字节码为机器指令的CPU

(2)对于不同的运行平台,有不同的虚拟机

(3)Java虚拟机机制屏蔽了与底层运行平台的差别,实现了“一次编译,随处运行”。

“编译”与“解释”的区别:

直接编译成为操作系统认识的可执行文件的语言是编译型语言,

解释,java编译成的.class文件需要虚拟机一行一行解释给操作系统执行的

2、垃圾收集机制(Garbage collection)

(1)不再使用的内存空间应回收—垃圾收集

(2)在C/C++等语言中,由程序员负责回收无用内存

(3)Java消除了程序员回收无用内存空间的责任;提供一种系统级线程跟踪分配空间的分配情况。并在JVM清闲时,检查并释放那些课被释放的存储器空间。

(4)垃圾收集在Java程序运行过程中自动进行,程序员无法精确控制和干预。

运行过程:










内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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