Mockito Spy: Verspottete eine Methode im selben Klassenbeispiel
Mockito Spy: Verspotten eine Methode in derselben Klasse Beispiel
Dieses Beispiel zeigt, wie die Funktionalität von Mockito verwendet wird, um eine bestimmte Methode innerhalb einer Klasse zu verspotten. Nehmen wir an, wir haben eine Klasse namens spy
: MyClass
public class MyClass { public int add(int a, int b) { return a + b + internalMethod(); } private int internalMethod() { return 5; // This is the method we want to isolate } public int anotherMethod() { return 10; } }Wir möchten die
-Methode testen, aber wir möchten nicht, dass das Ergebnis von der add
betroffen ist. Wir können einen Spion verwenden, um nur die internalMethod
: internalMethod
import org.junit.jupiter.api.Test; import org.mockito.Mockito; import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals; import static org.mockito.Mockito.spy; import static org.mockito.Mockito.when; public class MyClassTest { @Test void testAddMethod() { MyClass myClassSpy = spy(MyClass.class); when(myClassSpy.internalMethod()).thenReturn(10); // Mock the internal method int result = myClassSpy.add(2, 3); assertEquals(15, result); // 2 + 3 + 10 = 15 } }In diesem Beispiel zu verspotten, erstellen wir einen Spion von
. Mit MyClass
stützen wir dann die when(myClassSpy.internalMethod()).thenReturn(10);
zurück, um 10 zurückzugeben, und isolieren sein Verhalten aus dem Test internalMethod
-Methode. Die Behauptung überprüft dann, dass die add
-Methode angesichts der verspotteten add
internalMethod
. Anschließend verwenden Sie die Methode von Mockito, um das Verhalten der Methoden anzugeben, die Sie verspotten möchten. Zum Beispiel: spy
wird ein Spionageobjekt spy
erstellt. Anrufe bei Mockito.spy(yourObject)
on when()
gibt 10 zurück. Alle anderen Methoden verwenden ihre reale Implementierung. Dies ermöglicht gezielte Testen des Verhaltens einer bestimmten Methode isoliert vom Rest der Klasse. Denken Sie daran, dass Sie
- unbeabsichtigte Nebenwirkungen: Da Spione die ursprüngliche Implementierung beibehalten, treten immer noch alle Nebenwirkungen der unmündlichen Methoden auf. Dies kann zu unerwartetem Verhalten während des Tests führen und es schwierig machen, die zu testende Einheit zu isolieren. Wenn
internalMethod
den Status des Objekts verändert, wird diese Änderung immer noch erfolgen, obwohl Sie seinen Rückgabewert verspottet haben. Ist es ein Problem mit der zu testenden Methode oder einem Nebeneffekt einer unmarkierten Methode? Änderungen in der Implementierung können Ihre Tests brechen, auch wenn die Funktionalität gleich bleibt. Das Verspotten ist im Allgemeinen einfacher und weniger anfällig für unerwartete Nebenwirkungen. Wählen Sie einen Spion, wenn: - Testen von Wechselwirkungen: Sie müssen die Wechselwirkungen zwischen der untersuchten Methode und den internen Methoden testen, und die internen Methoden haben signifikante Nebenwirkungen oder Abhängigkeiten, die nicht leicht verspottet werden können. Spott. Wenn möglich, ist es in der Regel eine bessere langfristige Lösung, Ihren Code zu überarbeiten, um es nachweisbarer zu machen, als sich auf Spione zu verlassen, um komplexe Abhängigkeiten oder Nebenwirkungen zu verarbeiten. Oft ermöglicht ein gut strukturiertes Design mit klarer Trennung von Bedenken einfachere und zuverlässigere Tests unter Verwendung von Mocks.
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Enums in Java sind spezielle Klassen, die eine feste Anzahl konstanter Werte darstellen. 1. Verwenden Sie die Definition der Enum -Schlüsselwort. 2. Jeder Enumswert ist eine öffentliche statische endgültige Instanz des Enumentyps; 3.. Es kann Felder, Konstruktoren und Methoden enthalten, um jeder Konstante Verhalten zu verleihen. 4.. Es kann in Switch-Anweisungen verwendet werden, unterstützt direkten Vergleich und liefert integrierte Methoden wie name (), ordinal (), values () und valueOf (); 5. Aufzählung kann die Sicherheit, Lesbarkeit und Flexibilität des Codes vom Typ verbessern und eignet sich für begrenzte Sammlungsszenarien wie Statuscodes, Farben oder Woche.

Java unterstützt asynchrone Programmierungen, einschließlich der Verwendung von Vervollständigungsfuture, reaktionsschnellen Streams (wie Projecreactor) und virtuellen Threads in Java19. 1.CompletableFuture verbessert die Code -Lesbarkeit und -wartung durch Kettenaufrufe und unterstützt Aufgabenorchestrierung und Ausnahmebehandlung. 2. Projecreactor bietet Mono- und Flusstypen zur Implementierung der reaktionsschnellen Programmierung mit Backpressure -Mechanismus und reichhaltigen Operatoren. 3.. Virtuelle Themen senken die Parallelitätskosten, sind für E/O-intensive Aufgaben geeignet und sind leichter und leichter zu erweitern als herkömmliche Plattformfäden. Jede Methode hat anwendbare Szenarien, und entsprechende Tools sollten entsprechend Ihren Anforderungen ausgewählt werden, und gemischte Modelle sollten vermieden werden, um die Einfachheit aufrechtzuerhalten

Das Interface -Isolationsprinzip (ISP) erfordert, dass Kunden nicht auf nicht verwendete Schnittstellen angewiesen sind. Der Kern soll große und komplette Schnittstellen durch mehrere kleine und raffinierte Schnittstellen ersetzen. Zu den Verstößen gegen dieses Prinzip gehören: Eine unimplementierte Ausnahme wurde ausgelöst, wenn die Klasse eine Schnittstelle implementiert, eine große Anzahl ungültiger Methoden implementiert und irrelevante Funktionen gewaltsam in dieselbe Schnittstelle eingeteilt werden. Zu den Anwendungsmethoden gehören: Dividieren von Schnittstellen nach gemeinsamen Methoden, unter Verwendung von Split-Schnittstellen entsprechend den Clients und bei der Verwendung von Kombinationen anstelle von Mehrwertimplementierungen bei Bedarf. Teilen Sie beispielsweise die Maschinenschnittstellen mit Druck-, Scan- und Faxmethoden in Drucker, Scanner und Faxmaachine auf. Regeln können angemessen entspannt werden, wenn alle Methoden für kleine Projekte oder alle Kunden angewendet werden.

Es gibt drei Hauptunterschiede zwischen Callable und Runnable in Java. Zunächst kann die Callable -Methode das Ergebnis zurückgeben, das für Aufgaben geeignet ist, die Werte wie Callable zurückgeben müssen. Während die Run () -Methode von Runnable keinen Rückgabewert hat, geeignet für Aufgaben, die nicht zurückkehren müssen, z. B. die Protokollierung. Zweitens ermöglicht Callable überprüfte Ausnahmen, um die Fehlerübertragung zu erleichtern. während laufbar Ausnahmen innen verarbeiten müssen. Drittens kann Runnable direkt an Thread oder Executorservice übergeben werden, während Callable nur an ExecutorService übermittelt werden kann und das zukünftige Objekt an zurückgibt

In Java eignen sich Enums für die Darstellung fester konstanter Sets. Zu den Best Practices gehören: 1. Enum verwenden, um festen Zustand oder Optionen zur Verbesserung der Sicherheit und der Lesbarkeit der Art darzustellen; 2. Fügen Sie ENUs Eigenschaften und Methoden hinzu, um die Flexibilität zu verbessern, z. B. Felder, Konstruktoren, Helfermethoden usw.; 3. Verwenden Sie ENUMMAP und Enumset, um die Leistung und die Typensicherheit zu verbessern, da sie basierend auf Arrays effizienter sind. 4. Vermeiden Sie den Missbrauch von Enums, wie z. B. dynamische Werte, häufige Änderungen oder komplexe Logikszenarien, die durch andere Methoden ersetzt werden sollten. Die korrekte Verwendung von Enum kann die Codequalität verbessern und Fehler reduzieren. Sie müssen jedoch auf seine geltenden Grenzen achten.

Javanio ist ein neuer IOAPI, der von Java 1.4 eingeführt wurde. 1) richtet sich an Puffer und Kanäle, 2) enthält Puffer-, Kanal- und Selektorkomponenten, 3) unterstützt den nicht blockierenden Modus und 4) verhandelt gleichzeitiger Verbindungen effizienter als herkömmliches IO. Die Vorteile spiegeln sich in: 1) Nicht blockierender IO reduziert den Überkopf der Gewinde, 2) Puffer verbessert die Datenübertragungseffizienz, 3) Selektor realisiert Multiplexing und 4) Speicherzuordnungsgeschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Dateien. Beachten Sie bei Verwendung: 1) Der Flip/Clear -Betrieb des Puffers ist leicht verwirrt zu sein, 2) unvollständige Daten müssen manuell ohne Blockierung verarbeitet werden, 3) Die Registrierung der Selektor muss rechtzeitig storniert werden, 4) NIO ist nicht für alle Szenarien geeignet.

Der Klassenladermechanismus von Java wird über den Classloader implementiert und sein Kernworkflow ist in drei Stufen unterteilt: Laden, Verknüpfung und Initialisierung. Während der Ladephase liest Classloader den Bytecode der Klasse dynamisch und erstellt Klassenobjekte. Zu den Links gehören die Überprüfung der Richtigkeit der Klasse, die Zuweisung von Gedächtnissen für statische Variablen und das Parsen von Symbolreferenzen; Die Initialisierung führt statische Codeblöcke und statische Variablenzuordnungen durch. Die Klassenbelastung übernimmt das übergeordnete Delegationsmodell und priorisiert den übergeordneten Klassenlader, um Klassen zu finden, und probieren Sie Bootstrap, Erweiterung und ApplicationClassloader. Entwickler können Klassenloader wie URLASSL anpassen

JavaprovidesMultiPLesynchronizationToolsForthreadsafety.1.SynchronizedblocksensuremutualexclusionByLockingMethodSorspecificcodesction.2.REENNRANTLANTLOCKOFFERSADVEDCONTROL, einschließlich TrylockandfairnessPolicies.
