蹦床,Java 中的示例
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!

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:
TrampolineStepfib_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
- 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
- 下一篇
- 闪闪发光的2024:九号公司年度骑行报告正式上线!
-
- 文章 · java教程 | 4小时前 | spring · Spring Boot · 事务管理 · Java教程 · REQUIRES_NEW Spring事务事件 TransactionalEventListener AFTER_COMMIT Spring事件
- Spring 事务事件监听器如何在提交后执行
- 126浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 6小时前 | 配置管理 · Java · Spring Boot · 故障排查 · Java教程 · spring boot actuator @ConfigurationProperties 配置属性绑定 PropertySource
- Spring Boot 配置属性绑定失败怎样定位字段来源
- 184浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 8小时前 | Java ·
- Java Vector API 怎样批量计算浮点数组
- 319浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 11小时前 | Java · java Class-File API LineNumberTable
- Java Class-File API 如何重写方法的行号表属性
- 418浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 13小时前 | Java · 性能优化 · Java教程 · arena 内存映射 超大文件 FileChannel.map Java MemorySegment
- Java 内存段怎样安全映射超大文件
- 435浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 15小时前 | Java · record pattern Java记录模式 嵌套record Java模式匹配 Java switch模式
- Java 记录模式怎样拆解嵌套数据对象
- 308浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 17小时前 |
- Java 虚拟线程批量发起网络请求时如何限制并发度
- 265浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 19小时前 | Java · 并发编程 · 虚拟线程 · java 结构化并发 StructuredTaskScope 子任务取消
- Java 结构化并发怎样统一取消一组子任务
- 370浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 21小时前 | 并发 · Java · java threadlocal ScopedValue 并发上下文
- Java ScopedValue 如何替代只读 ThreadLocal 上下文
- 457浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 1天前 |
- Java 序列化边界怎么收紧:白名单与替代格式
- 278浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 1天前 | Java · 异常处理 · AutoCloseable Java try-with-resources suppressed exception 关闭顺序 getSuppressed
- try-with-resources 关闭顺序会如何影响主异常
- 197浏览 收藏
-
- 文章 · java教程 | 1天前 | Java教程 · ServiceLoader module-info Java模块 uses provides
- 模块化项目为什么读不到服务实现:uses 与 provides 排查
- 462浏览 收藏
-
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
-
- 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
- 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
- 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
-
- 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
- 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
-
- Java try-with-resources 多个资源关闭顺序是什么
- 2026-09-10 501浏览
-
- 矩阵主副对角线快速定位技巧
- 2026-05-31 501浏览
-
- Java多态优化流程代码与行为分发改进
- 2026-05-26 501浏览
-
- JVM 类元数据双亲委派链表深度解析
- 2026-05-21 501浏览
-
- 反射异常处理:InvocationTargetException解析与应用
- 2026-05-16 501浏览

