单例模式

创建者模式:单例模式(饿汉式/懒汉式/双重检测锁/静态内部类实现方法/枚举方式)
双重检测锁:有问题 。不去了解
饿汉式

/**
 * Copyright (C), 2020-2020
 * 描述:〈饿汉式〉 类初始化时候立即加载(没有延时加载的优势 类一创建就加载对象), 由于加载类时候是线程安全的 方法没有同步 ,调用效率高。
 *
 * @author Administrator
 * @create 2020-5-17
 */
public class Single {
    //类初始化时候立即加载,
    private static Single instance =new Single();
    public Single() {
    }
    public static Single getInstance(){
        return  instance;
    }
}

懒汉式

/**
 * Copyright (C), 2020-2020
 * 描述:〈懒汉式〉 类延时加载, 存在线程安全问题 所以要加synchronized 修饰
 *
 * @author Administrator
 * @create 2020-5-17
 */
public class Single {
    //类初始化时候立即加载,
    private static Single instance;
    public Single() {
    }
    public static synchronized Single getInstance(){
        if (instance==null){
            instance=new Single();
        }
        
        return  instance;
    }
}

静态内部类式

/**
 * Copyright (C), 2020-2020
 * 描述:〈静态内部类式〉 类延时加载,
 *
 * @author Administrator
 * @create 2020-5-17
 */
public class Single {
    private static class SingleClassInstance {
        private static Single instance =new Single();
    }

    public Single() {
    }
    public static  Single getInstance(){
        return  SingleClassInstance.instance;
    }
}

枚举方式 :枚举元素本身就是单例对象
避免了反射的漏洞 调用效率高 没有延时加载

/* *
 * Copyright (C), 2020-2020
 * 描述:〈枚举方式〉 没有延时加载,
 *
 * @author Administrator
 * @create 2020-5-17*/

public enum Single {
    INSTANCE;
    public void singleOperation() {
        //        功能处理方法
    }

}
 class SingleDemo{
    public static void main(String[] args) {
        Single instance = Single.INSTANCE;
    }
}

反射破解单例模式

Class clz=Class.forName("com.single");
Constructor  c=clz.getDeclaredConstryctor(null);
c.setAccessible(true);//访问私有权限
Single single=c.newInstance();
Single single2=c.newInstance();
//此时single和single2是两个不同的对象

解决反射破解问题

private Single(){
	if(instnce!=null){
	throw new RuntimeException()
	}
}
《编译原理》是计算机科学中一门极为重要的课程,主要探讨如何将高级程序设计语言转换成机器可执行的指令。清华大学的张素琴教授在这一领域有着深厚的学术造诣,其编译原理课后习题答案对于学习者而言是非常珍贵的资源。这份压缩文件详细解析了课程中所涉及的概念、理论和方法的实践应用,目的是帮助学生更好地理解编译器设计的核心内容。 编译原理的核心知识点主要包括以下几点: 词法分析:作为编译过程的首要环节,词法分析器会扫描源代码,识别出一个个称为“标记”(Token)的最小语法单位。通常借助正则表达式来定义各种标记的模式。 语法分析:基于词法分析产生的标记流,语法分析器依据文法规则构建语法树。上下文无关文法(CFG)是编译器设计中常用的一种形式化工具。 语义分析:这一步骤用于理解程序的意义,确保程序符合语言的语义规则。语义分析可分为静态语义分析和动态语义分析,前者主要检查类型匹配、变量声明等内容,后者则关注运行时的行为。 中间代码生成:编译器通常会生成一种高级的中间表示,如三地址码或抽象语法树,以便于后续的优化和目标代码生成。 代码优化:通过消除冗余计算、改进数据布局等方式提升程序的执行效率,同时不改变程序的语义。 目标代码生成:根据中间代码生成特定机器架构的目标代码,这一阶段需要考虑指令集体系结构、寄存器分配、跳转优化等问题。 链接:将编译后的模块进行合并,解决外部引用,最终形成一个可执行文件。 错误处理:在词法分析、语法分析和语义分析过程中,编译器需要能够检测并报告错误,例如语法错误、类型错误等。 张素琴教授的课后习题答案覆盖了上述所有核心知识点,并可能包含实际编程练习,比如实现简单的编译器或解释器,以及针对特定问题的解题策略。通过解答这些习题,学生可以加深对编译原理的理解,提升解决问题的能力,为今后参与编译器开发或软件工程实践奠定坚实的基础。这份资源不仅是学习编译原理的有力辅助材料,也是
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