🙊前言:本文章为瑞_系列专栏之《Java开发手册》的编程规约篇,本篇章主要介绍命名风格、常量定义、代码格式、OOP规约、日期时间、集合处理、并发处理、控制语句、注释规约以及其它常见的编程规约。由于博主是从阿里的《Java开发手册》学习到Java的编程规约,所以本系列专栏主要以这本书进行讲解和拓展,有需要的小伙伴可以点击链接下载。本文仅供大家交流、学习及研究使用,禁止用于商业用途,违者必究!
本系列第一篇链接:(一)编程规约
本系列第二篇链接:(二)异常日志
本系列第三篇链接:(三)单元测试
本系列第四篇链接:(四)安全规约
持续更新中…
??当亲爱的你参加工作后,如果不幸接手到💩屎山💩,那不用我多说,你就能瞬间明白编码规范的重要性了。编码规范的意义主要体现在提高代码的可读性、可维护性和合作效率,降低软件的维护成本。它像一个地图,帮助开发人员在复杂的代码世界里找到他们需要的部分。试想一下,如果你在一个庞大的代码森林中迷失方向,没有路径指引,你会如何找到出去的路?这就是编码规范的重要性所在。此外,编码规范不仅有助于提高个人编写代码的效率和质量,也有利于团队合作。想象一下,如果一个团队中的所有成员都遵循同一套编码规范,那么他们就可以轻松地理解彼此的代码,从而提高整个团队的工作效率。
??博主曾遇到一个项目的同一张数据表对应的实体类po就有四五个,而且每个po内的字段都不相同!并且对比数据表都不全!简直无语了真的💢💢💢,如果你想统一这五个实体类,那就得去项目里找到该表相关的所有业务进行统一修改,但即使时间允许你去修改,但你敢吗,万一修改启动之后过一段时间该业务崩掉了怎么办?本着多一事不如少一事的原则,也只有加入它们,被迫成为依托答辩💩
所谓“屎山”,是程序员间流传的一个梗,指陈年累月且复杂低效的代码,因为改动成本巨大,所有人避之不及。
??所以编程规约,就是给代码世界创造“规则”。正所谓“无规矩不成方圆,无规范难以协同”,不遵循这些规则,你的代码可能仍然可以运行,就像汽车可以在没有交通规则的路上行驶一样。但是,一旦违反了编程规约,就容易给开发团队的其它成员甚至自己造成困扰。因此,学习编程规约对于编写高质量、高效的代码至关重要。
对软件来说,适当的规范和标准绝不是消灭代码内容的创造性、优雅性
,而是像交通规则一样,限制了过度的个性化,让我们能以一种大家都认可的统一方式来行事。这样,协作效率得以提升,沟通成本得以降低。代码就像是软件系统的血液,质量的提升意味着我们尽量少走弯路、不重复犯错,从而切实提升系统的稳定性。遵循规范,让代码质量更上一层楼!
??《Java开发手册》是阿里巴巴集团技术团队的集体智慧结晶和经验总结,经历了多次大规模一线实战的检验及不断完善,公开到业界后,众多社区开发者踊跃参与,共同打磨完善,系统化地整理成册,以 Java 开发者为中心视角,划分为编程规约、异常日志、单元测试、安全规约、MySQL 数据库、工程结构、设计规约七个维度,再根据内容特征,细分成若干二级子目录。另外,依据约束力强弱及故障敏感性,规约依次分为强制、推荐、参考三大类。在延伸信息中,“说明”对规约做了适当扩展和解释;“正例”提倡什么样的编码和实现方式;“反例”说明需要提防的雷区,以及真实的错误案例。下面主要围绕该书的编程规约章节进行讲解和拓展,感兴趣的小伙伴可以点击链接下载
瑞:以数字或其它符号开头直接编译不通过
瑞:真的真的真的千万不要用拼音,尤其是拼音还取首字母的那种,千万不要??????
瑞:类名
建议
不要进行任何的缩写,例如常量类要命名为 AbstractXXX 缩写命名成? AbsXXX ?
瑞:此处仍然
建议
不要进行任何的缩写,除非是公认的,如:msg是message,desc是describe
瑞:尤其是带有含义的整型常量,不要直接定义成英文数字,如? Integer ONE = 1;?,可以写 IS_DELETED
瑞:比如:AbstractRayFactory、BaseController、RayException、RayUserTest
瑞:虽然中括号无论写前面还是后面,编译都会通过,但这种方式更简洁明了,易于阅读和理解
瑞:博主的解决方法是不定义逻辑删除字段为布尔型,可以定义为 Byte 或者 Integer 。关于空间浪费的问题《Java虚拟机规范》中写到:Java语言表达式所操作的 boolean 值,在编译之后都使用Java虚拟机中的 int 数据类型来代替。
浅浅吐槽一下,阿里开发手册这点里提到的部分框架解析会引起序列化错误,其实阿里的fastjson框架就有可能出现这个问题😆当然这不影响它是个很好用的json工具包
瑞:
包名统一使用单数形式
,例如某常量包名:com.ray.constant。某工具类名RayTools
public class ConfusingName {
public int stock;
// 非 setter/getter 的参数名称,不允许与本类成员变量同名
public void get(String alibaba) {
if (condition) {
final int money = 666;
// ...
}
for (int i = 0; i < 10; i++) {
// 在同一方法体中,不允许与其它代码块中的 money 命名相同
final int money = 15978;
// ...
}
}
}
class Son extends ConfusingName {
// 不允许与父类的成员变量名称相同
public int stock;
}
瑞:使用同一个参数名容易让人产生误解,属于前人挖坑的典型案例
瑞:除非是实在全拼太长且缩写公认的情况,如:message缩写为msg,describe缩写为desc
瑞:同上
【推荐】在常量与变量的命名时,表示类型的名词放在词尾,以提升辨识度。
正例:startTime / workQueue / nameList / TERMINATED_THREAD_COUNT
反例:startedAt / QueueOfWork / listName / COUNT_TERMINATED_THREAD
【推荐】如果模块、接口、类、方法使用了设计模式,在命名时需体现出具体模式。
说明:将设计模式体现在名字中,有利于阅读者快速理解架构设计理念。
正例:
???public class OrderFactory;
???public class LoginProxy;
???public class ResourceObserver;
【推荐】接口类中的方法和属性不要加任何修饰符号(public 也不要加),保持代码的简洁性,并加上有效的 Javadoc 注释。尽量不要在接口里定义变量,如果一定要定义变量,确定与接口方法相关,并且是整个应用的基础常量。
正例:
???接口方法签名 void commit();
???接口基础常量 String COMPANY = “alibaba”;
反例:接口方法定义 public abstract void f();
说明:JDK8 中接口允许有默认实现,那么这个 default 方法,是对所有实现类都有价值的默认实现。
瑞:在接口中的注释建议写好写全,因为以面向接口编程的思维,大多数时候看到的直接注释是接口内的注释
瑞:自定义接口建议在前面加上大写的 i 即
I
作为接口名称的前缀,比如IUserUservice
,这样能够清楚地表达这是一个接口,而不是一个类
【参考】枚举类名带上 Enum 后缀,枚举成员名称需要全大写,单词间用下划线隔开。
说明:枚举其实就是特殊的常量类,且构造方法被默认强制是私有。
正例:枚举名字为 ProcessStatusEnum 的成员名称:SUCCESS / UNKNOWN_REASON。
【参考】各层命名规约:
A) Service/DAO 层方法命名规约
?1) 获取单个对象的方法用 get 做前缀。
?2) 获取多个对象的方法用 list 做前缀,复数结尾,如:listObjects。
?3) 获取统计值的方法用 count 做前缀。
?4) 插入的方法用 save/insert 做前缀。
?5) 删除的方法用 remove/delete 做前缀。
?6) 修改的方法用 update 做前缀。
B) 领域模型命名规约
?1) 数据对象:xxxDO,xxx 即为数据表名。
?2) 数据传输对象:xxxDTO,xxx 为业务领域相关的名称。
?3) 展示对象:xxxVO,xxx 一般为网页名称。
?4) POJO 是 DO/DTO/BO/VO 的统称,禁止命名成 xxxPOJO。
瑞:原书没有给出正例,博主理解的正例如下:
final int STATUS_TYPE = 2;
String key = “Id#taobao_” + tradeId + “_status_type_” + STATUS_TYPE;
cache.put(key, value);
瑞:需要注意float基本数据类型需要添加后缀f,以及它的包装类Float的后缀F,不写后缀会默认为double类型
瑞:不仅仅是常量,工具类也是如此,不要一个工具类包含了非常多的工具方法。写的人是真的爽,维护的人是真的想💩
【推荐】常量的复用层次有五层:跨应用共享常量、应用内共享常量、子工程内共享常量、包内共享常量、类内共享常量。
1) 跨应用共享常量:放置在二方库中,通常是 client.jar 中的 constant 目录下。
2) 应用内共享常量:放置在一方库中,通常是子模块中的 constant 目录下。
反例:易懂变量也要统一定义成应用内共享常量,两位工程师在两个类中分别定义了“YES”的变量:
??类 A 中:public static final String YES = “yes”;
??类 B 中:public static final String YES = “y”;
??A.YES.equals(B.YES),预期是 true,但实际返回为 false,导致线上问题。
3) 子工程内部共享常量:即在当前子工程的 constant 目录下。
4) 包内共享常量:即在当前包下单独的 constant 目录下。
5) 类内共享常量:直接在类内部 private static final 定义。
【推荐】如果变量值仅在一个固定范围内变化用 enum 类型来定义。
说明:如果存在名称之外的延伸属性应使用 enum 类型,下面正例中的数字就是延伸信息,表示一年中的第几个季节。
正例:
public enum SeasonEnum {
SPRING(1), SUMMER(2), AUTUMN(3), WINTER(4);
private int seq;
SeasonEnum(int seq) {
this.seq = seq;
}
public int getSeq() {
return seq;
}
}
瑞:IDEA代码格式化快捷键
ctrl + alt + L
(2、3、4点也可用)
【强制】左小括号和右边相邻字符之间不出现空格;右小括号和左边相邻字符之间也不出现空格;而左大括号前需要加空格。详见第 5 条下方正例提示。
反例:if (空格 a == b 空格)
【强制】if/for/while/switch/do 等保留字与括号之间都必须加空格。
【强制】任何二目、三目运算符的左右两边都需要加一个空格。
说明:包括赋值运算符=、逻辑运算符&&、加减乘除符号等。
【强制】采用 4 个空格缩进,禁止使用 tab 字符。
说明:如果使用 tab 缩进,必须设置 1 个 tab 为 4 个空格。IDEA 设置 tab 为 4 个空格时,请勿勾选 Use tab character
;而在 eclipse 中,必须勾选 insert spaces for tabs
。
正例:(涉及 1-5 点)
public static void main(String[] args) {
// 缩进 4 个空格
String say = "hello";
// 运算符的左右必须有一个空格
int flag = 0;
// 关键词 if 与括号之间必须有一个空格,括号内的 f 与左括号,0 与右括号不需要空格
if (flag == 0) {
System.out.println(say);
}
// 左大括号前加空格且不换行;左大括号后换行
if (flag == 1) {
System.out.println("world");
// 右大括号前换行,右大括号后有 else,不用换行
} else {
System.out.println("ok");
// 在右大括号后直接结束,则必须换行
}
}
【强制】注释的双斜线与注释内容之间有且仅有一个空格。
正例:
??// 这是示例注释,请注意在双斜线之后有一个空格
??String commentString = new String();
【强制】在进行类型强制转换时,右括号与强制转换值之间不需要任何空格隔开。
正例:
??long first = 1000000000000L;
??int second = (int)first + 2;
【强制】单行字符数限制不超过 120 个,超出需要换行,换行时遵循如下原则:
1)第二行相对第一行缩进 4 个空格,从第三行开始,不再继续缩进,参考示例。
2)运算符与下文一起换行。
3)方法调用的点符号与下文一起换行。
4)方法调用中的多个参数需要换行时,在逗号后进行。
5)在括号前不要换行,见反例。
正例:
??StringBuilder sb = new StringBuilder();
??// 超过 120 个字符的情况下,换行缩进 4 个空格,并且方法前的点号一起换行
??sb.append(“zi”).append(“xin”)…
????.append(“huang”)…
????.append(“huang”)…
????.append(“huang”);
反例:
??StringBuilder sb = new StringBuilder();
??// 超过 120 个字符的情况下,不要在括号前换行
??sb.append(“you”).append(“are”)…append
???? (“luckly”);
??// 参数很多的方法调用可能超过 120 个字符,逗号后才是换行处
??method(args1, args2, args3, …
????, argsX);
【强制】方法参数在定义和传入时,多个参数逗号后边必须加空格。
正例:下例中实参的 args1,后边必须要有一个空格。
????method(args1, args2, args3);
【强制】IDE 的 text file encoding 设置为 UTF-8; IDE 中文件的换行符使用 Unix 格式,不要使用 Windows 格式。
【推荐】单个方法的总行数不超过 80 行。
说明:除注释之外的方法签名、左右大括号、方法内代码、空行、回车及任何不可见字符的总行数不超过80 行。
正例:代码逻辑分清红花和绿叶,个性和共性,绿叶逻辑单独出来成为额外方法,使主干代码更加清晰;共性逻辑抽取成为共性方法,便于复用和维护。
【推荐】没有必要增加若干空格来使变量的赋值等号与上一行对应位置的等号对齐。
正例:
??int one = 1;
??long two = 2L;
??float three = 3F;
??StringBuilder sb = new StringBuilder();
说明:增加 sb 这个变量,如果需要对齐,则给 one、two、three 都要增加几个空格,在变量比较多的情况下,是非常累赘的事情。
【推荐】不同逻辑、不同语义、不同业务的代码之间插入一个空行分隔开来以提升可读性。
说明:任何情形,没有必要插入多个空行进行隔开。
瑞:IDEA默认不会给出通过一个类的对象引用访问此类的静态变量或静态方法的提示,但是可以通过手动强制输入,具体可以参考文章《Java为什么可以使用实例对象调用静态变量和静态方法》
瑞:顺手就加上的,真的求求了。有时候遵守规范会有点麻烦,但是真的是为你好为我好为大家好。
瑞:由于省略号可以表示任意数量的参数,因此很难确定方法的实际参数列表是什么。此外,如果方法有多个可变参数,那么这些参数的类型和顺序也可能会变得混乱。还是那句话,写的人爽,维护的人想💩
瑞:加上 @Deprecated 注解后请记得修改对应注释,属于很容易忘的坑
瑞:别人都写明过时你还要调用,那出事了别人可就不管了,拒绝背锅,从我做起
【强制】Object 的 equals 方法容易抛空指针异常,应使用常量或确定有值的对象来调用 equals。
正例:“test”.equals(object);
反例:object.equals(“test”);
说明:推荐使用 java.util.Objects#equals(JDK7 引入的工具类)。
【强制】所有整型包装类对象之间值的比较 ,全部使用 equals 方法比较。
说明:对于 Integer var = ? 在-128 至 127 之间的赋值,Integer 对象是在 IntegerCache.cache 产生,会复用已有对象,这个区间内的 Integer 值可以直接使用==进行判断,但是这个区间之外的所有数据,都会在堆上产生,并不会复用已有对象,这是一个大坑,推荐使用 equals 方法进行判断。
瑞:后续博主会出一篇专门讲解这一点的博客,先留个位置
瑞:如RMB,使用“分”且整型类型来进行存储
瑞:推荐阅读《瑞_Java中浮点数精度误差产生原因_浮点数底层存储结构(详细附代码)》详细说明了浮点数采用“尾数+阶码”的编码方式,验证了
0.1f + 0.2f == 0.3f为true,而0.3f + 0.6f == 0.9f为false
的原因
??反例:
float a = 1.0f - 0.9f;
float b = 0.9f - 0.8f;
if (a == b) {
// 预期进入此代码快,执行其它业务逻辑
// 但事实上 a==b 的结果为 false
}
Float x = Float.valueOf(a);
Float y = Float.valueOf(b);
if (x.equals(y)) {
// 预期进入此代码快,执行其它业务逻辑
// 但事实上 equals 的结果为 false
}
??正例:
??(1) 指定一个误差范围,两个浮点数的差值在此范围之内,则认为是相等的。
float a = 1.0f - 0.9f;
float b = 0.9f - 0.8f;
float diff = 1e-6f;
if (Math.abs(a - b) < diff) {
System.out.println("true");
}
??(2) 使用 BigDecimal 来定义值,再进行浮点数的运算操作。
BigDecimal a = new BigDecimal("1.0");
BigDecimal b = new BigDecimal("0.9");
BigDecimal c = new BigDecimal("0.8");
BigDecimal x = a.subtract(b);
BigDecimal y = b.subtract(c);
if (x.equals(y)) {
System.out.println("true");
}
瑞:反例是巨坑之一
【强制】禁止使用构造方法 BigDecimal(double)的方式把 double 值转化为 BigDecimal 对象。
说明:BigDecimal(double)存在精度损失风险,在精确计算或值比较的场景中可能会导致业务逻辑异常。
??如:BigDecimal g = new BigDecimal(0.1f); 实际的存储值为:0.10000000149
正例:优先推荐入参为 String 的构造方法,或使用 BigDecimal 的 valueOf 方法,此方法内部其实执行了Double 的 toString,而 Double 的 toString 按 double 的实际能表达的精度对尾数进行了截断。
?? BigDecimal recommend1 = new BigDecimal("0.1 ");
?? BigDecimal recommend2 = BigDecimal.valueOf (0.1);
关于基本数据类型与包装数据类型的使用标准如下:
1) 【强制】所有的 POJO 类属性必须使用包装数据类型。
2) 【强制】RPC 方法的返回值和参数必须使用包装数据类型。
3) 【推荐】所有的局部变量使用基本数据类型。
说明:POJO 类属性没有初值是提醒使用者在需要使用时,必须自己显式地进行赋值,任何 NPE 问题,或者入库检查,都由使用者来保证。
正例:数据库的查询结果可能是 null,因为自动拆箱,用基本数据类型接收有 NPE 风险。
反例:某业务的交易报表上显示成交总额涨跌情况,即正负 x%,x 为基本数据类型,调用的 RPC 服务,调用不成功时,返回的是默认值,页面显示为 0%,这是不合理的,应该显示成中划线-。所以包装数据类型的 null 值,能够表示额外的信息,如:远程调用失败,异常退出。
瑞:名词解释
??POJO(Plain Ordinary Java Object): 在本规约中,POJO 专指只有 setter/getter/toString 的简单类,包括 DO/DTO/BO/VO 等。
??RPC:是指远程调用。
??NPE(java.lang.NullPointerException): 空指针异常。
瑞:建议在业务逻辑处理层进行赋值操作
??名词解释
??DO(Data Object): 阿里巴巴专指数据库表一一对应的 POJO 类。
??DTO(Data Transfer Object):数据传输对象
??VO(View Object):视图对象
瑞:后续博主会出一篇专门讲解这一点的博客,先留个位置
【强制】构造方法里面禁止加入任何业务逻辑,如果有初始化逻辑,请放在 init 方法中。
【强制】POJO 类必须写 toString 方法。使用 IDE 中的工具:source> generate toString 时,如果继承了另一个 POJO 类,注意在前面加一下 super.toString。
说明:在方法执行抛出异常时,可以直接调用 POJO 的 toString()方法打印其属性值,便于排查问题。
【强制】禁止在 POJO 类中,同时存在对应属性 xxx 的 isXxx()和 getXxx()方法。
说明:框架在调用属性 xxx 的提取方法时,并不能确定哪个方法一定是被优先调用到,神坑之一。
瑞:如说明,神坑之一
【推荐】使用索引访问用 String 的 split 方法得到的数组时,需做最后一个分隔符后有无内容的检查,否则会有抛 IndexOutOfBoundsException 的风险。
说明:
??String str = “a,b,c ,,”;
??String[] ary = str.split (“,”);
??// 预期大于 3,结果是 3
??System.out.println (ary.length);
【推荐】当一个类有多个构造方法,或者多个同名方法,这些方法应该按顺序放置在一起,便于阅读,此条规则优先于下一条。
【推荐】类内方法定义的顺序依次是:公有方法或保护方法 > 私有方法 > getter / setter 方法。
说明:公有方法是类的调用者和维护者最关心的方法,首屏展示最好;保护方法虽然只是子类关心,也可能是“模板设计模式”下的核心方法;而私有方法外部一般不需要特别关心,是一个黑盒实现;因为承载的信息价值较低,所有 Service 和 DAO 的 getter/setter 方法放在类体最后。
【推荐】setter 方法中,参数名称与类成员变量名称一致,this.成员名 = 参数名。在
getter/setter 方法中,不要增加业务逻辑,增加排查问题的难度。
反例:
public Integer getData () {
if (condition) {
return this.data + 100;
} else {
return this.data - 100;
}
}
瑞:常见的如分页对象,总是有大聪明喜欢修改setter方法💢💢💢
String str = "start";
for (int i = 0; i < 100; i++) {
str = str + "hello";
}
瑞:关于这点博主保留意见,博主通过字节码文件发现字符串的 “+” 运算符在底层调用的就是StringBuilder.append()
瑞:此点需牢记
瑞:后续博主会出一篇专门讲解这一点的博客,先留个位置
【强制】日期格式化时,传入 pattern 中表示年份统一使用小写的 y。
说明:日期格式化时,yyyy 表示当天所在的年,而大写的 YYYY 代表是 week in which year(JDK7 之后引入的概念),意思是当天所在的周属于的年份,一周从周日开始,周六结束,只要本周跨年,返回的 YYYY就是下一年。
正例:表示日期和时间的格式如下所示:
???new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”)
【强制】在日期格式中分清楚大写的 M 和小写的 m,大写的 H 和小写的 h 分别指代的意义。
说明:日期格式中的这两对字母表意如下:
1) 表示月份是大写的 M;
2) 表示分钟则是小写的 m;
3) 24 小时制的是大写的 H;
4) 12 小时制的则是小写的 h。
【强制】获取当前毫秒数:System.currentTimeMillis(); 而不是 new Date().getTime()。
说明:如果想获取更加精确的纳秒级时间值,使用 System.nanoTime 的方式。在 JDK8 中,针对统计时间
等场景,推荐使用 Instant 类。
瑞:如果是JDK1.8及往后的版本,建议使用 Instant 类,Instant 线程安全
【强制】不允许在程序任何地方中使用:1)java.sql.Date 2)java.sql.Time 3)java.sql.Timestamp。
说明:第 1 个不记录时间,getHours()抛出异常;第 2 个不记录日期,getYear()抛出异常;第 3 个在构造方法 super((time/1000)*1000),fastTime 和 nanos 分开存储秒和纳秒信息。
反例: java.util.Date.after(Date)进行时间比较时,当入参是 java.sql.Timestamp 时,会触发 JDK
BUG(JDK9 已修复),可能导致比较时的意外结果。
【强制】不要在程序中写死一年为 365 天,避免在公历闰年时出现日期转换错误或程序逻辑错误。
正例:
??// 获取今年的天数
??int daysOfThisYear = LocalDate.now().lengthOfYear();
??/// 获取指定某年的天数
??LocalDate.of(2011, 1, 1).lengthOfYear();
反例:
??// 第一种情况:在闰年 366 天时,出现数组越界异常
??int [] dayArray = new int[365];
??// 第二种情况:一年有效期的会员制,今年 1 月 26 日注册,硬编码 365 返回的却是 1 月 25 日
??Calendar calendar = Calendar.getInstance ();
??calendar.set ( 2020, 1, 26);
??calendar.add (Calendar.DATE, 365 );
【推荐】避免公历闰年 2 月问题。闰年的 2 月份有 29 天,一年后的那一天不可能是 2 月 29日。
【推荐】使用枚举值来指代月份。如果使用数字,注意 Date,Calendar 等日期相关类的月份month 取值在 0-11 之间。
说明:参考 JDK 原生注释,Month value is 0-based. e.g., 0 for January.
正例: Calendar.JANUARY,Calendar.FEBRUARY,Calendar.MARCH 等来指代相应月份来进行传参或比较。
瑞:重写equals()和hashCode()方法在一定情况下可以防止内存泄漏问题的出现
【强制】判断所有集合内部的元素是否为空,使用 isEmpty()方法,而不是 size()==0 的方式。
说明:前者的时间复杂度为 O(1),而且可读性更好。
正例:
??Map<String, Object> map = new HashMap<>();
??if(map.isEmpty()) {
????System.out.println(“no element in this map.”);
??}
【强制】在使用 java.util.stream.Collectors 类的 toMap()方法转为 Map 集合时,一定要使用含有参数类型为 BinaryOperator,参数名为 mergeFunction 的方法,否则当出现相同 key值时会抛出 IllegalStateException 异常。
说明:参数 mergeFunction 的作用是当出现 key 重复时,自定义对 value 的处理策略。
正例:
??List<Pair<String, Double>> pairArrayList = new ArrayList<>(3);
??pairArrayList.add(new Pair<>(“version”, 6.19));
??pairArrayList.add(new Pair<>(“version”, 10.24));
??pairArrayList.add(new Pair<>(“version”, 13.14));
??Map<String, Double> map = pairArrayList.stream().collect(
??// 生成的 map 集合中只有一个键值对:{version=13.14}
??Collectors.toMap(Pair::getKey, Pair::getValue, (v1, v2) -> v2));
反例:
??String[] departments = new String[] {“iERP”, “iERP”, “EIBU”};
??// 抛出 IllegalStateException 异常
??Map<Integer, String> map = Arrays.stream(departments)
???.collect(Collectors.toMap(String::hashCode, str -> str));
【强制】在使用 java.util.stream.Collectors 类的 toMap()方法转为 Map 集合时,一定要注意当 value 为 null 时会抛 NPE 异常。
说明:在 java.util.HashMap 的 merge 方法里会进行如下的判断:
??if (value == null || remappingFunction == null)
????throw new NullPointerException();
反例:
??List<Pair<String, Double>> pairArrayList = new ArrayList<>(2);
??pairArrayList.add(new Pair<>(“version1”, 4.22));
??pairArrayList.add(new Pair<>(“version2”, null));
??Map<String, Double> map = pairArrayList.stream().collect(
??// 抛出 NullPointerException 异常
??Collectors.toMap(Pair::getKey, Pair::getValue, (v1, v2) -> v2));
【强制】ArrayList 的 subList 结果不可强转成 ArrayList,否则会抛出ClassCastException 异常:java.util.RandomAccessSubList cannot be cast to java.util.ArrayList。
说明:subList 返回的是 ArrayList 的内部类 SubList,并不是 ArrayList 而是 ArrayList 的一个视图,对于 SubList 子列表的所有操作最终会反映到原列表上。
【强制】使用 Map 的方法 keySet()/values()/entrySet()返回集合对象时,不可以对其进行添加元素操作,否则会抛出 UnsupportedOperationException 异常。
【强制】Collections 类返回的对象,如:emptyList()/singletonList()等都是 immutable list,
不可对其进行添加或者删除元素的操作。
反例:如果查询无结果,返回 Collections.emptyList()空集合对象,调用方一旦进行了添加元素的操作,就会触发 UnsupportedOperationException 异常
【强制】在 subList 场景中,高度注意对父集合元素的增加或删除,均会导致子列表的遍历、增加、删除产生 ConcurrentModificationException 异常。
【强制】使用集合转数组的方法,必须使用集合的 toArray(T[] array),传入的是类型完全一致、长度为 0 的空数组。
反例:直接使用 toArray 无参方法存在问题,此方法返回值只能是 Object[]类,若强转其它类型数组将出现ClassCastException 错误。
正例:
??List<String> list = new ArrayList<>(2);
??list.add(“guan”);
??list.add(“bao”);
??String[] array = list.toArray(new String[0]);
说明:使用 toArray 带参方法,数组空间大小的 length,
1) 等于 0,动态创建与 size 相同的数组,性能最好。
2) 大于 0 但小于 size,重新创建大小等于 size 的数组,增加 GC 负担。
3) 等于 size,在高并发情况下,数组创建完成之后,size 正在变大的情况下,负面影响与 2 相同。
4) 大于 size,空间浪费,且在 size 处插入 null 值,存在 NPE 隐患。
【强制】在使用 Collection 接口任何实现类的 addAll()方法时,都要对输入的集合参数进行NPE 判断。
说明:在 ArrayList#addAll 方法的第一行代码即 Object[] a = c.toArray(); 其中 c 为输入集合参数,如果为 null,则直接抛出异常。
【强制】使用工具类 Arrays.asList()把数组转换成集合时,不能使用其修改集合相关的方法,它的 add/remove/clear 方法会抛出 UnsupportedOperationException 异常。
说明:asList 的返回对象是一个 Arrays 内部类,并没有实现集合的修改方法。Arrays.asList 体现的是适配器模式,只是转换接口,后台的数据仍是数组。
??String[] str = new String[] { “yang”, “hao” };
??List list = Arrays.asList(str);
第一种情况:list.add(“yangguanbao”); 运行时异常。
第二种情况:str[0] = “changed”; 也会随之修改,反之亦然。
【强制】泛型通配符<? extends T>来接收返回的数据,此写法的泛型集合不能使用 add 方法,而<? super T>不能使用 get 方法,两者在接口调用赋值的场景中容易出错。
说明:扩展说一下 PECS(Producer Extends Consumer Super)原则:第一、频繁往外读取内容的,适合用<? extends T>。第二、经常往里插入的,适合用<? super T>
【强制】在无泛型限制定义的集合赋值给泛型限制的集合时,在使用集合元素时,需要进行instanceof 判断,避免抛出 ClassCastException 异常。
说明:毕竟泛型是在 JDK5 后才出现,考虑到向前兼容,编译器是允许非泛型集合与泛型集合互相赋值。
反例:
??List<String> generics = null;
??List notGenerics = new ArrayList(10);
??notGenerics.add(new Object());
??notGenerics.add(new Integer(1));
??generics = notGenerics;
??// 此处抛出 ClassCastException 异常
??String string = generics.get(0);
【强制】不要在 foreach 循环里进行元素的 remove/add 操作。remove 元素请使用 Iterator方式,如果并发操作,需要对 Iterator 对象加锁。
正例:
??List<String> list = new ArrayList<>();
??list.add(“1”);
??list.add(“2”);
??Iterator<String> iterator = list.iterator();
??while (iterator.hasNext()) {
????String item = iterator.next();
????if (删除元素的条件) {
?????? iterator.remove();
???? }
??}
反例:
??for (String item : list) {
???? if (“1”.equals(item)) {
?????? list.remove(item);
????}
?? }
说明:以上代码的执行结果肯定会出乎大家的意料,那么试一下把“1”换成“2”,会是同样的结果吗?
【强制】在 JDK7 版本及以上,Comparator 实现类要满足如下三个条件,不然 Arrays.sort,Collections.sort 会抛 IllegalArgumentException 异常。
说明:三个条件如下
1) x,y 的比较结果和 y,x 的比较结果相反。
2) x>y,y>z,则 x>z。
3) x=y,则 x,z 比较结果和 y,z 比较结果相同。
反例:下例中没有处理相等的情况,交换两个对象判断结果并不互反,不符合第一个条件,在实际使用中可能会出现异常。
??new Comparator<Student>() {
??? @Override
??? public int compare(Student o1, Student o2) {
??????return o1.getId() > o2.getId() ? 1 : -1;
????}
?? };
【推荐】集合泛型定义时,在 JDK7 及以上,使用 diamond 语法或全省略。
说明:菱形泛型,即 diamond,直接使用<>来指代前边已经指定的类型。
正例:
??// diamond 方式,即<>
??HashMap<String, String> userCache = new HashMap<>(16);
??// 全省略方式
??ArrayList<User> users = new ArrayList(10);
【推荐】集合初始化时,指定集合初始值大小。
说明:HashMap 使用 HashMap(int initialCapacity) 初始化,如果暂时无法确定集合大小,那么指定默认值(16)即可。
正例:initialCapacity = (需要存储的元素个数 / 负载因子) + 1。注意负载因子(即 loader factor)默认为 0.75,如果暂时无法确定初始值大小,请设置为 16(即默认值)。
反例:HashMap 需要放置 1024 个元素,由于没有设置容量初始大小,随着元素不断增加,容量 7 次被迫扩大,resize 需要重建 hash 表。当放置的集合元素个数达千万级别时,不断扩容会严重影响性能。
瑞:推荐阅读《Java集合_快速理解ArrayList的扩容机制》,建议通过该文的测试代码多进行测试,就能深刻明白本条规约的意义
【推荐】使用 entrySet 遍历 Map 类集合 KV,而不是 keySet 方式进行遍历。
说明:keySet 其实是遍历了 2 次,一次是转为 Iterator 对象,另一次是从 hashMap 中取出 key 所对应的value。而 entrySet 只是遍历了一次就把 key 和 value 都放到了 entry 中,效率更高。如果是 JDK8,使用Map.forEach 方法。
正例:values()返回的是 V 值集合,是一个 list 集合对象;keySet()返回的是 K 值集合,是一个 Set 集合对象;entrySet()返回的是 K-V 值组合集合。
【推荐】高度注意 Map 类集合 K/V 能不能存储 null 值的情况,如下表格:
集合类 | Key | Value | Super | 说明 |
---|---|---|---|---|
Hashtable | 不允许为 null | 不允许为 null | Dictionary | 线程安全 |
ConcurrentHashMap | 不允许为 null | 不允许为 null | AbstractMap | 锁分段技术(JDK8:CAS) |
TreeMap | 不允许为 null | 允许为 null | AbstractMap | 线程不安全 |
HashMap | 允许为 null | 允许为 null | AbstractMap | 线程不安全 |
反例:由于 HashMap 的干扰,很多人认为 ConcurrentHashMap 是可以置入 null 值,而事实上,存储null 值时会抛出 NPE 异常
【参考】合理利用好集合的有序性(sort)和稳定性(order),避免集合的无序性(unsort)和不稳定性(unorder)带来的负面影响。
说明:有序性是指遍历的结果是按某种比较规则依次排列的。稳定性指集合每次遍历的元素次序是一定的。
如:ArrayList 是 order/unsort;HashMap 是 unorder/unsort;TreeSet 是 order/sort。
【参考】利用 Set 元素唯一的特性,可以快速对一个集合进行去重操作,避免使用 List 的contains()进行遍历去重或者判断包含操作。
public class UserThreadFactory implements ThreadFactory {
private final String namePrefix;
private final AtomicInteger nextId = new AtomicInteger(1);
// 定义线程组名称,在 jstack 问题排查时,非常有帮助
UserThreadFactory(String whatFeaturOfGroup) {
namePrefix = "From UserThreadFactory's " + whatFeaturOfGroup + "-Worker-";
}
@Override
public Thread newThread(Runnable task) {
String name = namePrefix + nextId.getAndIncrement();
Thread thread = new Thread(null, task, name, 0, false);
System.out.println(thread.getName());
return thread;
}
}
【强制】线程资源必须通过线程池提供,不允许在应用中自行显式创建线程。
说明:线程池的好处是减少在创建和销毁线程上所消耗的时间以及系统资源的开销,解决资源不足的问题。
如果不使用线程池,有可能造成系统创建大量同类线程而导致消耗完内存或者“过度切换”的问题。
【强制】线程池不允许使用 Executors 去创建,而是通过 ThreadPoolExecutor 的方式,这
样的处理方式让写的同学更加明确线程池的运行规则,规避资源耗尽的风险。
说明:Executors 返回的线程池对象的弊端如下:
1) FixedThreadPool 和 SingleThreadPool :
允许的请求队列长度为 Integer.MAX_VALUE,可能会堆积大量的请求,从而导致 OOM。
2) CachedThreadPool :
允许的创建线程数量为 Integer.MAX_VALUE,可能会创建大量的线程,从而导致 OOM。
【强制】SimpleDateFormat 是线程不安全的类,一般不要定义为 static 变量,如果定义为 static,必须加锁,或者使用 DateUtils 工具类。
正例:注意线程安全,使用 DateUtils。亦推荐如下处理:
??private static final ThreadLocal<DateFormat> df = new ThreadLocal<DateFormat>() {
????@Override
????protected DateFormat initialValue() {
??????return new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd”);
????}
??};
说明:如果是 JDK8 的应用,可以使用 Instant 代替 Date,LocalDateTime 代替 Calendar,DateTimeFormatter 代替 SimpleDateFormat,官方给出的解释:simple beautiful strong immutable thread-safe。
【强制】必须回收自定义的 ThreadLocal 变量,尤其在线程池场景下,线程经常会被复用,如果不清理自定义的 ThreadLocal 变量,可能会影响后续业务逻辑和造成内存泄露等问题。尽量在代理中使用 try-finally 块进行回收。
正例:
??objectThreadLocal.set(userInfo);
??try {
???? // …
??} finally {
????objectThreadLocal.remove();
??}
【强制】高并发时,同步调用应该去考量锁的性能损耗。能用无锁数据结构,就不要用锁;能锁区块,就不要锁整个方法体;能用对象锁,就不要用类锁。
说明:尽可能使加锁的代码块工作量尽可能的小,避免在锁代码块中调用 RPC 方法。
【强制】对多个资源、数据库表、对象同时加锁时,需要保持一致的加锁顺序,否则可能会造成死锁。
说明:线程一需要对表 A、B、C 依次全部加锁后才可以进行更新操作,那么线程二的加锁顺序也必须是 A、B、C,否则可能出现死锁。
【强制】在使用阻塞等待获取锁的方式中,必须在 try 代码块之外,并且在加锁方法与 try 代码块之间没有任何可能抛出异常的方法调用,避免加锁成功后,在 finally 中无法解锁。
说明一:如果在 lock 方法与 try 代码块之间的方法调用抛出异常,那么无法解锁,造成其它线程无法成功获取锁。
说明二:如果 lock 方法在 try 代码块之内,可能由于其它方法抛出异常,导致在 finally 代码块中,unlock对未加锁的对象解锁,它会调用 AQS 的 tryRelease 方法(取决于具体实现类),抛出IllegalMonitorStateException 异常。
说明三:在 Lock 对象的 lock 方法实现中可能抛出 unchecked 异常,产生的后果与说明二相同。
正例:
??Lock lock = new XxxLock();
??// …
??lock.lock();
??try {
???? doSomething();
???? doOthers();
??} finally {
???? lock.unlock();
??}
反例:
??Lock lock = new XxxLock();
??// …
??try {
????// 如果此处抛出异常,则直接执行 finally 代码块
????doSomething();
????// 无论加锁是否成功,finally 代码块都会执行
???? lock.lock();
???? doOthers();
??} finnal {
???? lock.unlock();
??}
【强制】在使用尝试机制来获取锁的方式中,进入业务代码块之前,必须先判断当前线程是否持有锁。锁的释放规则与锁的阻塞等待方式相同。
说明:Lock 对象的 unlock 方法在执行时,它会调用 AQS 的 tryRelease 方法(取决于具体实现类),如果当前线程不持有锁,则抛出 IllegalMonitorStateException 异常。
正例:
??Lock lock = new XxxLock();
??// …
??boolean isLocked = lock.tryLock();
??if (isLocked) {
????try {
??????doSomething();
??????doOthers();
????} finally {
??????lock.unlock();
????}
?? }
【强制】并发修改同一记录时,避免更新丢失,需要加锁。要么在应用层加锁,要么在缓存加锁,要么在数据库层使用乐观锁,使用 version 作为更新依据。
说明:如果每次访问冲突概率小于 20%,推荐使用乐观锁,否则使用悲观锁。乐观锁的重试次数不得小于3 次。
【强制】多线程并行处理定时任务时,Timer 运行多个 TimeTask 时,只要其中之一没有捕获抛出的异常,其它任务便会自动终止运行,使用 ScheduledExecutorService 则没有这个问题。
【推荐】资金相关的金融敏感信息,使用悲观锁策略。
说明:乐观锁在获得锁的同时已经完成了更新操作,校验逻辑容易出现漏洞,另外,乐观锁对冲突的解决策略有较复杂的要求,处理不当容易造成系统压力或数据异常,所以资金相关的金融敏感信息不建议使用乐观锁更新。
正例:悲观锁遵循一锁二判三更新四释放的原则
【推荐】使用 CountDownLatch 进行异步转同步操作,每个线程退出前必须调用 countDown 方法,线程执行代码注意 catch 异常,确保 countDown 方法被执行到,避免主线程无法执行至await 方法,直到超时才返回结果。
说明:注意,子线程抛出异常堆栈,不能在主线程 try-catch 到。
【推荐】避免 Random 实例被多线程使用,虽然共享该实例是线程安全的,但会因竞争同一 seed导致的性能下降。
说明:Random 实例包括 java.util.Random 的实例或者 Math.random()的方式。
正例:在 JDK7 之后,可以直接使用 API ThreadLocalRandom,而在 JDK7 之前,需要编码保证每个线程持有一个单独的 Random 实例。
【推荐】通过双重检查锁(double-checked locking)(在并发场景下)实现延迟初始化的优化问题隐患(可参考 The “Double-Checked Locking is Broken” Declaration),推荐解决方案中较为简单一种(适用于 JDK5 及以上版本),将目标属性声明为 volatile 型(比如修改 helper 的属
性声明为 private volatile Helper helper = null; )。
反例:
public class LazyInitDemo {
private Helper helper = null;
public Helper getHelper() {
if (helper == null) {
synchronized (this) {
if (helper == null) { helper = new Helper(); }
}
}
return helper;
}
// other methods and fields...
}
【参考】volatile 解决多线程内存不可见问题。对于一写多读,是可以解决变量同步问题,但是如果多写,同样无法解决线程安全问题。
说明:如果是 count++操作,使用如下类实现:AtomicInteger count = new AtomicInteger(); count.addAndGet(1); 如果是 JDK8,推荐使用 LongAdder 对象,比 AtomicLong 性能更好(减少乐观锁的重试次数)。
【参考】HashMap 在容量不够进行 resize 时由于高并发可能出现死链,导致 CPU 飙升,在开发过程中注意规避此风险。
【参考】ThreadLocal 对象使用 static 修饰,ThreadLocal 无法解决共享对象的更新问题。
说明:这个变量是针对一个线程内所有操作共享的,所以设置为静态变量,所有此类实例共享此静态变量,也就是说在类第一次被使用时装载,只分配一块存储空间,所有此类的对象(只要是这个线程内定义的)都可以操控这个变量。
【强制】在一个 switch 块内,每个 case 要么通过 continue/break/return 等来终止,要么注释说明程序将继续执行到哪一个 case 为止;在一个 switch 块内,都必须包含一个 default
语句并且放在最后,即使它什么代码也没有。
说明:注意 break 是退出 switch 语句块,而 return 是退出方法体。
【强制】当 switch 括号内的变量类型为 String 并且此变量为外部参数时,必须先进行 null判断。
反例:如下的代码输出是什么?
public class SwitchString {
public static void main(String[] args) {
method(null);
}
public static void method(String param) {
switch (param) {
// 肯定不是进入这里
case "sth":
System.out.println("it's sth");
break;
// 也不是进入这里
case "null":
System.out.println("it's null");
break;
// 也不是进入这里
default:
System.out.println("default");
}
}
}
【强制】在 if/else/for/while/do 语句中必须使用大括号。
说明:即使只有一行代码,禁止不采用大括号的编码方式:if (condition) statements;
【强制】三目运算符 condition? 表达式 1 : 表达式 2 中,高度注意表达式 1 和 2 在类型对齐时,可能抛出因自动拆箱导致的 NPE 异常。
说明:以下两种场景会触发类型对齐的拆箱操作:
1) 表达式 1 或表达式 2 的值只要有一个是原始类型。
2) 表达式 1 或表达式 2 的值的类型不一致,会强制拆箱升级成表示范围更大的那个类型。
反例:
??Integer a = 1;
??Integer b = 2;
??Integer c = null;
??Boolean flag = false;
??// a*b 的结果是 int 类型,那么 c 会强制拆箱成 int 类型,抛出 NPE 异常
??Integer result=(flag? a*b : c)
【强制】在高并发场景中,避免使用”等于”判断作为中断或退出的条件。
说明:如果并发控制没有处理好,容易产生等值判断被“击穿”的情况,使用大于或小于的区间判断条件来代替。
反例:判断剩余奖品数量等于 0 时,终止发放奖品,但因为并发处理错误导致奖品数量瞬间变成了负数,这样的话,活动无法终止。
【推荐】当某个方法的代码行数超过 10 行时,return / throw 等中断逻辑的右大括号后加一个空行。
说明:这样做逻辑清晰,有利于代码阅读时重点关注。
【推荐】表达异常的分支时,少用 if-else 方式,这种方式可以改写成:
??if (condition) {
????…
????return obj;
?? }
??// 接着写 else 的业务逻辑代码;
说明:如果非使用 if()…else if()…else…方式表达逻辑,避免后续代码维护困难,请勿超过 3 层。
正例:超过 3 层的 if-else 的逻辑判断代码可以使用卫语句、策略模式、状态模式等来实现,其中卫语句
示例如下:
public void findBoyfriend (Man man){
if (man.isUgly()) {
System.out.println("本姑娘是外貌协会的资深会员");
return;
}
if (man.isPoor()) {
System.out.println("贫贱夫妻百事哀");
return;
}
if (man.isBadTemper()) {
System.out.println("银河有多远,你就给我滚多远");
return;
}
System.out.println("可以先交往一段时间看看");
}
【推荐】除常用方法(如 getXxx/isXxx)等外,不要在条件判断中执行其它复杂的语句,将复杂逻辑判断的结果赋值给一个有意义的布尔变量名,以提高可读性。
说明:很多 if 语句内的逻辑表达式相当复杂,与、或、取反混合运算,甚至各种方法纵深调用,理解成本非常高。如果赋值一个非常好理解的布尔变量名字,则是件令人爽心悦目的事情。
正例:
??// 伪代码如下
??final boolean existed = (file.open(fileName, <font ??color=green>“w”) != null) && (…) || (…);
??if (existed) {
???? …
??}
反例:
??public final void acquire ( long arg){
????if (!tryAcquire(arg) &&
??????acquireQueued(addWaiter(Node.EXCLUSIVE), arg)) {
??????selfInterrupt();
????}
【推荐】不要在其它表达式(尤其是条件表达式)中,插入赋值语句。
说明:赋值点类似于人体的穴位,对于代码的理解至关重要,所以赋值语句需要清晰地单独成为一行。
反例:
??public Lock getLock(boolean fair) {
???? // 算术表达式中出现赋值操作,容易忽略 count 值已经被改变
???? threshold = (count = Integer.MAX_VALUE) - 1;
???? // 条件表达式中出现赋值操作,容易误认为是 sync==fair
???? return (sync = fair) ? new FairSync() : new NonfairSync();
?? }
【推荐】循环体中的语句要考量性能,以下操作尽量移至循环体外处理,如定义对象、变量、获取数据库连接,进行不必要的 try-catch 操作(这个 try-catch 是否可以移至循环体外)。
【推荐】避免采用取反逻辑运算符。
说明:取反逻辑不利于快速理解,并且取反逻辑写法必然存在对应的正向逻辑写法。
正例:使用 if (x < 628) 来表达 x 小于 628。
反例:使用 if (!(x >= 628)) 来表达 x 小于 628。
【推荐】接口入参保护,这种场景常见的是用作批量操作的接口。
反例:某业务系统,提供一个用户批量查询的接口,API 文档上有说最多查多少个,但接口实现上没做任何保护,导致调用方传了一个 1000 的用户 id 数组过来后,查询信息后,内存爆了。
【参考】下列情形,需要进行参数校验:
1) 调用频次低的方法。
2) 执行时间开销很大的方法。此情形中,参数校验时间几乎可以忽略不计,但如果因为参数错误导致中间执行回退,或者错误,那得不偿失。
3) 需要极高稳定性和可用性的方法。
4) 对外提供的开放接口,不管是 RPC/API/HTTP 接口。
5) 敏感权限入口。
【参考】下列情形,不需要进行参数校验:
1) 极有可能被循环调用的方法。但在方法说明里必须注明外部参数检查。
2) 底层调用频度比较高的方法。毕竟是像纯净水过滤的最后一道,参数错误不太可能到底层才会暴露问题。一般 DAO 层与 Service 层都在同一个应用中,部署在同一台服务器中,所以 DAO 的参数校验,可以省略。
3) 被声明成 private 只会被自己代码所调用的方法,如果能够确定调用方法的代码传入参数已经做过检
查或者肯定不会有问题,此时可以不校验参数。
瑞:推荐阅读《【IDEA】瑞_IDEA模版注释设置_IDEA自动生成注释模版(详细图文步骤)》,将注释模版设置好,提升开发效率
【强制】所有的抽象方法(包括接口中的方法)必须要用 Javadoc 注释、除了返回值、参数、异常说明外,还必须指出该方法做什么事情,实现什么功能。
说明:对子类的实现要求,或者调用注意事项,请一并说明。
【强制】所有的类都必须添加创建者和创建日期。
说明:在设置模板时,注意 IDEA 的@author 为${USER}
,而 eclipse 的@author 为${user}
,大小写有区别,而日期的设置统一为 yyyy/MM/dd 的格式。
正例:
/**
* @author yangguanbao
* @date 2016/10/31
*/
瑞:推荐阅读《【IDEA】瑞_IDEA模版注释设置_IDEA自动生成注释模版(详细图文步骤)》,将注释模版设置好,提升开发效率
瑞:IDEA代码格式化快捷键:ctrl + alt + L
【强制】所有的枚举类型字段必须要有注释,说明每个数据项的用途。
【推荐】与其“半吊子”英文来注释,不如用中文注释把问题说清楚。专有名词与关键字保持英文原文即可。
反例:“TCP 连接超时”解释成“传输控制协议连接超时”,理解反而费脑筋。
瑞:咱就是说,推广普通话,让生活更精彩,让代码更贴心
【推荐】代码修改的同时,注释也要进行相应的修改,尤其是参数、返回值、异常、核心逻辑等的修改。
说明:代码与注释更新不同步,就像路网与导航软件更新不同步一样,如果导航软件严重滞后,就失去了导航的意义。
【推荐】在类中删除未使用的任何字段和方法;在方法中删除未使用的任何参数声明与内部变量。
【参考】谨慎注释掉代码。在上方详细说明,而不是简单地注释掉。如果无用,则删除。
说明:代码被注释掉有两种可能性:1)后续会恢复此段代码逻辑。2)永久不用。前者如果没有备注信息,难以知晓注释动机。后者建议直接删掉即可,假如需要查阅历史代码,登录代码仓库即可。
【参考】对于注释的要求:第一、能够准确反映设计思想和代码逻辑;第二、能够描述业务含义,使别的程序员能够迅速了解到代码背后的信息。完全没有注释的大段代码对于阅读者形同天书,注释是给自己看的,即使隔很长时间,也能清晰理解当时的思路;注释也是给继任者看的,使其能够快速接替自己的工作。
【参考】好的命名、代码结构是自解释的,注释力求精简准确、表达到位。避免出现注释的一个极端:过多过滥的注释,代码的逻辑一旦修改,修改注释是相当大的负担。
反例:
??// put elephant into fridge
??put(elephant, fridge);
方法名 put,加上两个有意义的变量名 elephant 和 fridge,已经说明了这是在干什么,语义清晰的代码不
需要额外的注释。
【参考】特殊注释标记,请注明标记人与标记时间。注意及时处理这些标记,通过标记扫描,经常清理此类标记。线上故障有时候就是来源于这些标记处的代码。
1) 待办事宜(TODO):(标记人,标记时间,[预计处理时间])
??表示需要实现,但目前还未实现的功能。这实际上是一个 Javadoc 的标签,目前的 Javadoc 还没
??有实现,但已经被广泛使用。只能应用于类,接口和方法(因为它是一个 Javadoc 标签)。
2) 错误,不能工作(FIXME):(标记人,标记时间,[预计处理时间])
??在注释中用 FIXME 标记某代码是错误的,而且不能工作,需要及时纠正的情况。
【强制】在使用正则表达式时,利用好其预编译功能,可以有效加快正则匹配速度。
说明:不要在方法体内定义:Pattern pattern = Pattern.compile(“规则”);
【强制】避免用 Apache Beanutils 进行属性的 copy。
说明:Apache BeanUtils 性能较差,可以使用其他方案比如 Spring BeanUtils, Cglib BeanCopier,注意均是浅拷贝。
瑞:实在不行就无脑 get 再 set 吧,用最原始的方式达到最好的效果
【强制】velocity 调用 POJO 类的属性时,直接使用属性名取值即可,模板引擎会自动按规范调用 POJO 的 getXxx(),如果是 boolean 基本数据类型变量(boolean 命名不需要加 is 前缀),会自动调用 isXxx()方法。
说明:注意如果是 Boolean 包装类对象,优先调用 getXxx()的方法。
【强制】后台输送给页面的变量必须加$!{var}——中间的感叹号。
正例:如果 var 等于 null 或者不存在,那么${var}会直接显示在页面上。
【强制】注意 Math.random() 这个方法返回是 double 类型,注意取值的范围 0≤x<1(能够取到零值,注意除零异常),如果想获取整数类型的随机数,不要将 x 放大 10 的若干倍然后取整,直接使用 Random 对象的 nextInt 或者 nextLong 方法。
【推荐】不要在视图模板中加入任何复杂的逻辑。
说明:根据 MVC 理论,视图的职责是展示,不要抢模型和控制器的活。
【推荐】任何数据结构的构造或初始化,都应指定大小,避免数据结构无限增长吃光内存。
【推荐】及时清理不再使用的代码段或配置信息。
说明:对于垃圾代码或过时配置,坚决清理干净,避免程序过度臃肿,代码冗余。
正例:对于暂时被注释掉,后续可能恢复使用的代码片断,在注释代码上方,统一规定使用三个斜杠(///)来说明注释掉代码的理由。如:
?? public static void hello() {
????/// 业务方通知活动暂停
????// Business business = new Business();
????// business.active();
???? System.out.println(“it’s finished”);
?? }
瑞:再不济,你加个TODO留个言也行啊,不然后面接手的人不删难受,删又不敢
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