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):
Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66293
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 систем. G1 оптимизирован для использования на многопроцессорных системах с большим объёмом памяти и балансирования 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 гибридных схем согласования ключей, комбинирующий алгоритм ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), устойчивый для подбора на квантовых компьютерах, с классическими алгоритмами на базе эллиптических кривых ECDHE: X25519MLKEM768 (ECDHE с кривой X25519 + ML-KEM-768), SecP256r1MLKEM76 (ECDHE с кривой secp256r1 + ML-KEM-768) и SecP384r1MLKEM1024 (ECDHE с кривой secp384r1 + ML-KEM-1024). В API javax.net.ssl данные схемы включены по умолчанию и для применения не требуют изменения приложений. В инструментарий JDK Flight Recorder (JFR), применяемый для мониторинга, профилирования и диагностики производительности, добавлена поддержка очистки в сохраняемой диагностической информации аргументов командной строки, начальных значений переменных окружения и системных свойств. 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).
Источник: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66293