Java 注解 @Target、@Retention、@Documented、@Inherited

import java.lang.annotation.*;

@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
public @interface Ann{
    String value() default "";
}

@Target 注解:指明了修饰的这个注解的使用范围,即被描述的注解可以用在哪里。

ElementType 的取值:

    -  TYPE:类,接口或者枚举;

    -  FIELD:域,包含枚举常量;

    -  METHOD:方法;

    -  PARAMETER:参数;

    -  CONSTRUCTOR:构造方法;

    -  LOCAL_VARIABLE:局部变量;

    -  ANNOTATION_TYPE:注解类型;

    -  PACKAGE:包;

 

@Retention 注解:指明修饰的注解的生存周期,即会保留到哪个阶段。

RetentionPolicy 的取值:

    -  SOURCE:源码级别保留,编译后即丢弃。

    -  CLASS:编译级别保留,编译后的class文件中存在,在jvm运行时丢弃,这是默认值。

​​​​​​​    -  RUNTIME:运行级别保留,编译后的class文件中存在,在jvm运行时保留,可以被反射调用。

 

@Documented 注解:指明修饰的注解,可以被例如javadoc此类的工具文档化,只负责标记,没有成员取值。

 

@Inherited注解:允许子类继承父类中的注解。

 

@interface:声明一个注解,方法名对应参数名,返回值类型对应参数类型。

 

华为OD-最小传输时延Ⅱ是华为公司的一道技术题目,要求设计一种算法来实现最小的传输时延。鉴于题目中没有给出具体的背景和问题场景,以下是我个人的理解和回答。 传输时延是指在数据传输过程中所花费的时间,通常包括数据的传输、处理和接收等环节。最小传输时延是指在给定的资源和条件下,通过合理的算法设计,使得传输时延达到最小化。 要实现最小传输时延,可以从以下几个角度进行考虑和优化: 1. 网络拓扑优化:通过合理调整网络的结构和拓扑,减少数据传输的跳转次数和路径长度,从而降低传输时延。可以使用最优路径算法来寻找最短路径,例如Dijkstra算法、Floyd算法等。 2. 网络带宽调度:合理分配网络资源,根据数据传输的需求和优先级,动态调整网络带宽的分配。可以利用流量调度算法,如最大剩余带宽优先、最小传输时延优先等,来实现带宽的高效利用。 3. 数据压缩和优化:在数据传输之前,对于数据进行压缩和优化,减少数据量,从而减少传输时延。可以使用各种有效的压缩算法,如Lempel-Ziv-Welch(LZW)算法、哈夫曼编码等。 4. 并发传输技术:通过使用多线程或多进程的方式,并发传输多个数据包,提高整体传输的效率。可以使用多线程编程模型,如Java中的Thread类、Python中的多线程库等。 综上所述,要实现最小传输时延,可以从网络拓扑优化、网络带宽调度、数据压缩和优化、并发传输技术等方面进行优化和改进。根据具体的场景和需求,可以选择适合的算法和技术来实现最小传输时延的目标。
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