Выпуск Java SE 27 и OpenJDK 27

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 27 (Java Platform, Standard Edition 27), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 27 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java — большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 27 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 27 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 27 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 25, Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2033, 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные — до сентября 2030, 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 — до 2032 года.

Среди изменений в Java SE 27 (1, 2, 3, 4):

  • По умолчанию для всех окружений задействован сборщик мусора G1 (Garbage-First), который ранее применялся для серверных окружений. G1 оптимизирован для использования на многопроцессорных системах с большим объёмом памяти и достижения баланса между предсказуемостью задержек и высокой пропускной способностью. В процессе работы G1 разделяет память на множество мелких регионов и в первую очередь очищает те регионы, где больше неиспользуемых объектов и меньше активно используемых данных.
  • В HotSpot JVM по умолчанию задействованы компактные заголовки объектов. Размер заголовков на 64-разрядных системах уменьшен с 96 до 64 бит, что сократило потребление памяти и повысило вероятность попадания данных в процессорный кэш. В тестах SPECjbb2015 потребление памяти снизилось на 22%, нагрузка на CPU уменьшилась на 8%, а число операций сборки мусора снизилось на 15%. При тестировании парсера JSON время прохождения тестов сократилось на 10%.
  • В реализацию TLS 1.3 добавлена поддержка гибридной схемы согласования ключей, использующей алгоритмы, устойчивые для подбора на квантовых компьютерах. В API javax.net.ssl данная схема включена по умолчанию и для применения не требует изменения приложений.
  • В инструментарий JDK Flight Recorder (JFR), применяемый для мониторинга, профилирования и диагностики производительности, добавлена поддержка очистки аргументов командной строки, начальных значений переменных окружения и системных свойств в сохраняемой диагностической информации. Изменение позволяет предотвратить утечку конфиденциальных данных, которые обрабатывает профилируемый процесс, таких как передаваемые через переменные окружения токены авторизации и ключи доступа к API.
  • Реализована третья предварительная редакция API Lazy Constants для работы с объектами, содержащими неизменяемые данные и обрабатываемыми в JVM как константы. К подобным объектам применяются оптимизации производительности, аналогичные полям с ключевым словом «final». В отличие от «final» новый API разделяет создание постоянных значений и их инициализацию, гарантирует, что значение может быть инициализировано только один раз, сокращает время запуска программ и позволяет применять в пользовательском коде оптимизации сворачивания констант (constant-folding), ранее использовавшиеся только во внутреннем коде JDK.
    
       class Application {
           // Было:
           // static final UserService USERS = new UserService();
           // Теперь можно:
           static final StableValue‹UserService› USERS = StableValue.of();
    
           public static UserService users() {
              return USERS.orElseSet(UserService::new);
           }
        }
    
    
  • В механизме сопоставления с образцом предложен пятый предварительный вариант возможности использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе «instanceof» и в блоках «switch».
    
       switch (x.getStatus()) {
           case 0 -› "okay";
           case 1 -› "warning";
           case 2 -› "error";
           case int i -› "unknown status: " + i;
       }
       if (i instanceof byte b) {
        ... b ...
       }
    
  • Предложен для тестирования седьмой предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
  • Реализована двенадцатая тестовая реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • Доступен третий предварительный вариант API для кодирования и декодирования объектов с криптографическими ключами, сертификатами и списками отозванных сертификатов, используя формат PEM (Pivacy-Enhanced Mail).

Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 27. В ближайшие часы также ожидается выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM 27, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust).

Источник: http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66293