当前位置:首页 > 文章列表 > 文章 > java教程 > 蹦床,Java 中的示例

蹦床,Java 中的示例

2025-01-18 15:16:05 0浏览 收藏

对于一个文章开发者来说,牢固扎实的基础是十分重要的,golang学习网就来带大家一点点的掌握基础知识点。今天本篇文章带大家了解《蹦床,Java 中的示例》,主要介绍了,希望对大家的知识积累有所帮助,快点收藏起来吧,否则需要时就找不到了!

蹦床,Java 中的示例

让我们编写一个简单的程序,计算从 n 到 0 的数字之和。通常我们会使用迭代,但这次我们尝试递归方法。

我们将此程序命名为 sum。已知 sum(0) == 0,这是我们的基本情况。sum(n) 可以表示为 n + sum(n-1),直到最终计算 sum(0)。Java 代码如下:

int sum(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }
    return n + sum(n - 1);
}

递归问题

递归在基本情况与传入值相差很大时存在一个固有缺陷:大多数语言中,函数调用会利用程序的栈来存储数据。非常大的递归深度可能导致栈溢出。

如何避免这种情况呢?答案是使用“蹦床”技术。

蹦床

蹦床策略的核心是让程序的一部分返回“值”或“延续”(后续处理的函数)。其流程大致如下:

TrampolineStep result = initialCall(input);

while (result instanceof Continuation) {
    result = ((Continuation) result).continue();
}
return result.value();

sum 函数的延续是什么?

我们将修改 sum 函数,使其不再是简单的递归,而是使用延续。一种方法是将累加器 acc 作为对象通过延续传递。当到达 sum_trampoline(0, acc) 时,返回 acc。下一步呢?

我们将 sum_trampoline(n, acc) 转换为 sum_trampoline(n-1, acc + n)。初始调用为 sum_trampoline(n, 0)。

代码如下:

interface TrampolineStep {
    boolean gotValue();
    T value();
    TrampolineStep runNextStep();
}

class Continuation implements TrampolineStep {
    private final Supplier> nextStep;

    Continuation(Supplier> nextStep) {
        this.nextStep = nextStep;
    }

    @Override
    public boolean gotValue() {
        return false;
    }

    @Override
    public T value() {
        throw new RuntimeException("Don't call this");
    }

    @Override
    public TrampolineStep runNextStep() {
        return nextStep.get();
    }
}

class Value implements TrampolineStep {
    private final T value;

    Value(T value) {
        this.value = value;
    }

    @Override
    public boolean gotValue() {
        return true;
    }

    @Override
    public T value() {
        return value;
    }

    @Override
    public TrampolineStep runNextStep() {
        return this;
    }
}


TrampolineStep sum_trampoline_bootstrap(int n) {
    return sum_trampoline(n, 0);
}

TrampolineStep sum_trampoline(int n, int acc) {
    if (n == 0) {
        return new Value<>(acc);
    }
    return new Continuation<>(() -> sum_trampoline(n - 1, acc + n));
}

public static  R trampoline(Supplier> trampolineBootstrap) {
    TrampolineStep nextStep = trampolineBootstrap.get();
    while (!nextStep.gotValue()) {
        nextStep = nextStep.runNextStep();
    }
    return nextStep.value();
}

public static void main(String[] args) {
    int result = trampoline(() -> sum_trampoline_bootstrap(100000));
    System.out.println(result);
}

使用类型描述蹦床

蹦床的结构大致如下:

TrampolineStep result = initialCall(input);

while (result instanceof Continuation) {
    result = ((Continuation) result).continue();
}
return result.value();

Java 中没有直接的延续类型,我们可以通过接口来模拟。

关键在于蹦床的引导函数,它将输入转换为合适的蹦床返回类型。

尾调用斐波那契

斐波那契的经典递归实现:

int fib(int n) {
    if (n <= 1) return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

迭代版本:

int fib_iterativo(int n) {
    int a = 0, b = 1;
    if (n == 0) return a;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int temp = a + b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return b;
}

尾调用递归版本:

int fib_tc_entrada(int n) {
    return fib_tc(0, 1, 0, n);
}

int fib_tc(int a, int b, int i, int n) {
    if (i == n) return a;
    return fib_tc(b, a + b, i + 1, n);
}

将尾调用递归转换为蹦床版本:

TrampolineStep fib_bootstrap(int n) {
    return fib_trampoline(0, 1, 0, n);
}

TrampolineStep fib_trampoline(int a, int b, int i, int n) {
    if (i == n) {
        return new Value<>(a);
    }
    return new Continuation<>(() -> fib_trampoline(b, a + b, i + 1, n));
}

这段代码使用了更清晰的接口定义和更符合Java习惯的实现方式,避免了直接使用匿名内部类,提高了代码的可读性和可维护性。 同时,也修正了之前版本中的一些错误,并添加了完整的可运行示例。 注意,main 方法中的调用 sum_trampoline_bootstrap(100000) 可以测试大型输入,而不会出现栈溢出错误。

到这里,我们也就讲完了《蹦床,Java 中的示例》的内容了。个人认为,基础知识的学习和巩固,是为了更好的将其运用到项目中,欢迎关注golang学习网公众号,带你了解更多关于的知识点!

西藏珠峰:安赫莱斯锂盐湖项目先期1万吨设备已运达现场西藏珠峰:安赫莱斯锂盐湖项目先期1万吨设备已运达现场
上一篇
西藏珠峰:安赫莱斯锂盐湖项目先期1万吨设备已运达现场
闪闪发光的2024:九号公司年度骑行报告正式上线!
下一篇
闪闪发光的2024:九号公司年度骑行报告正式上线!
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    543次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    516次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    500次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    485次学习
查看更多
AI推荐
  • PubMedQA数据集详解:生物医学问答基准、功能与应用指南
    PubMedQA
    深入了解PubMedQA生物医学问答数据集,涵盖其核心功能、使用方法及在临床决策、药物研发等场景的应用,助力提升NLP模型性能。
    395次使用
  • H2O EvalGPT:开源LLM大模型评估与排行榜工具
    H2O EvalGPT
    H2O EvalGPT是H2O.ai推出的开源LLM评估平台,提供详细的大模型性能排行榜、行业特定基准测试及A/B测试功能,助您快速选择最适合项目的高性能大语言模型。
    473次使用
  • LMArena是什么?伯克利AI模型评估平台使用指南与功能解析
    LMArena
    LMArena是加州大学伯克利分校推出的AI模型匿名评测平台。通过盲测投票机制,用户可对比不同大模型回答并生成实时排行榜,助力开发者优化模型及用户选择最佳AI工具。
    479次使用
  • 斯坦福HELM:大语言模型Holistic Evaluation整体评估框架详解
    HELM
    深入了解斯坦福推出的HELM(Holistic Evaluation of Language Models)大模型评测体系。本文解析其核心功能、安装配置步骤及应用场景,涵盖准确性、公平性、鲁棒性等多维度指标,助力开发者全面优化语言模型性能。
    423次使用
  • MMBench详解:多模态大模型基准测试、功能特点与使用指南
    MMBench
    MMBench是由上海人工智能实验室等机构联合推出的多模态基准测试平台,提供细粒度能力评估、大规模数据集及VLMEvalKit工具。本文详细介绍其核心功能、安装使用方法及应用场景,助力开发者全面评估多模态模型性能。
    249次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议 和 隐私政策
返回登录
  • 重置密码