java中的泛型和反射的一些总结

什么叫反射?

反射是框架设计的灵魂

(使用的前提条件:必须先得到代表的字节码的Class,Class类用于表示.class文件(字节码))

一、反射的概述

JAVA反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法和属性;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。

要想解剖一个类,必须先要获取到该类的字节码文件对象。而解剖使用的就是Class类中的方法.所以先要获取到每一个字节码文件对应的Class类型的对象.

以上的总结就是什么是反射

反射就是把java类中的各种成分映射成一个个的Java对象

例如:一个类有:成员变量、方法、构造方法、包等等信息,利用反射技术可以对一个类进行解剖,把个个组成部分映射成一个个对象。

     (其实:一个类中这些成员方法、构造方法、在加入类中都有一个类来描述)

如图是类的正常加载过程:反射的原理在与class对象。

java中的泛型和反射的一些总结_第1张图片

熟悉一下加载的时候:Class对象的由来是将class文件读入内存,并为之创建一个Class对象。

在java中我们可以通过反射的机制来动态的获取一个已经定义过的类,其中包括类构造方法的获取,属性的获取,方法的获取,在java提供的反射机制中可以使用reflect来获取,具体获取的方法如下:

import java.lang.reflect.Constructor;//用来获取构造函数的
import java.lang.reflect.Field; //获取成员变量
import java.lang.reflect.Method;//获取定义的方法

什么叫泛型?为什么要使用泛型?

泛型,即“参数化类型”。一提到参数,最熟悉的就是定义方法时有形参,然后调用此方法时传递实参。那么参数化类型怎么理解呢?顾名思义,就是将类型由原来的具体的类型参数化,类似于方法中的变量参数,此时类型也定义成参数形式(可以称之为类型形参),然后在使用/调用时传入具体的类型(类型实参)。

泛型的本质是为了参数化类型(在不创建新的类型的情况下,通过泛型指定的不同类型来控制形参具体限制的类型)。也就是说在泛型使用过程中,操作的数据类型被指定为一个参数,这种参数类型可以用在类、接口和方法中,分别被称为泛型类、泛型接口、泛型方法。

通过泛型你可以定义泛型类。接口和方法。

几个注意的点:

特性:

泛型只在编译阶段有效。看下面的代码:

List stringArrayList = new ArrayList();
List integerArrayList = new ArrayList();

Class classStringArrayList = stringArrayList.getClass();
Class classIntegerArrayList = integerArrayList.getClass();

if(classStringArrayList.equals(classIntegerArrayList)){
   Log.d("泛型测试","类型相同");
}

 

输出结果:D/泛型测试: 类型相同

通过上面的例子可以证明,在编译之后程序会采取去泛型化的措施。也就是说Java中的泛型,只在编译阶段有效。在编译过程中,正确检验泛型结果后,会将泛型的相关信息擦出,并且在对象进入和离开方法的边界处添加类型检查和类型转换的方法。也就是说,泛型信息不会进入到运行时阶段。

对此总结成一句话:泛型类型在逻辑上看以看成是多个不同的类型,实际上都是相同的基本类型。

 泛型通配符:

我们知道IngeterNumber的一个子类,同时在特性章节中我们也验证过GenericGeneric实际上是相同的一种基本类型。那么问题来了,在使用Generic作为形参的方法中,能否使用Generic的实例传入呢?在逻辑上类似于GenericGeneric是否可以看成具有父子关系的泛型类型呢?

为了弄清楚这个问题,我们使用Generic这个泛型类继续看下面的例子:

public void showKeyValue1(Generic obj){
   Log.d("泛型测试","key value is " + obj.getKey());
}

 

Generic gInteger = new Generic(123);
Generic gNumber = new Generic(456);

showKeyValue(gNumber);

// showKeyValue这个方法编译器会为我们报错:Generic 
// cannot be applied to Generic
// showKeyValue(gInteger);

 

通过提示信息我们可以看到Generic不能被看作为`Generic的子类。由此可以看出:同一种泛型可以对应多个版本(因为参数类型是不确定的),不同版本的泛型类实例是不兼容的。

回到上面的例子,如何解决上面的问题?总不能为了定义一个新的方法来处理Generic类型的类,这显然与java中的多台理念相违背。因此我们需要一个在逻辑上可以表示同时是GenericGeneric父类的引用类型。由此类型通配符应运而生。

我们可以将上面的方法改一下:

public void showKeyValue1(Generic obj){
   Log.d("泛型测试","key value is " + obj.getKey());
}

 

类型通配符一般是使用?代替具体的类型实参,注意了,此处’?’是类型实参,而不是类型形参 。重要说三遍!此处’?’是类型实参,而不是类型形参 ! 此处’?’是类型实参,而不是类型形参 !再直白点的意思就是,此处的?和Number、String、Integer一样都是一种实际的类型,可以把?看成所有类型的父类。是一种真实的类型。

可以解决当具体类型不确定的时候,这个通配符就是 ?  ;当操作类型时,不需要使用类型的具体功能时,只使用Object类中的功能。那么可以用 ? 通配符来表未知类型。

泛型上下边界

在使用泛型的时候,我们还可以为传入的泛型类型实参进行上下边界的限制,如:类型实参只准传入某种类型的父类或某种类型的子类。

为泛型添加上边界,即传入的类型实参必须是指定类型的子类型

public void showKeyValue1(Generic obj){
   Log.d("泛型测试","key value is " + obj.getKey());
}

 

Generic generic1 = new Generic("11111");
Generic generic2 = new Generic(2222);
Generic generic3 = new Generic(2.4f);
Generic generic4 = new Generic(2.56);

//这一行代码编译器会提示错误,因为String类型并不是Number类型的子类
//showKeyValue1(generic1);

showKeyValue1(generic2);
showKeyValue1(generic3);
showKeyValue1(generic4);

 

如果我们把泛型类的定义也改一下:

public class Generic{
   private T key;

   public Generic(T key) {
       this.key = key;
   }

   public T getKey(){
       return key;
   }
}

 

//这一行代码也会报错,因为String不是Number的子类
Generic generic1 = new Generic("11111");

 

再来一个泛型方法的例子:

//在泛型方法中添加上下边界限制的时候,必须在权限声明与返回值之间的上添加上下边界,即在泛型声明的时候添加
//public  T showKeyName(Generic container),编译器会报错:"Unexpected bound"
public  T showKeyName(Generic container){
   System.out.println("container key :" + container.getKey());
   T test = container.getKey();
   return test;
}

 

通过上面的两个例子可以看出:泛型的上下边界添加,必须与泛型的声明在一起 。

关于泛型数组要提一下

看到了很多文章中都会提起泛型数组,经过查看sun的说明文档,在java中是”不能创建一个确切的泛型类型的数组”的。

也就是说下面的这个例子是不可以的:

List[] ls = new ArrayList[10];

 

而使用通配符创建泛型数组是可以的,如下面这个例子:

List[] ls = new ArrayList[10];

 

这样也是可以的:

List[] ls = new ArrayList[10];

 

下面使用Sun的一篇文档的一个例子来说明这个问题:

List[] lsa = new List[10]; // Not really allowed.    
Object o = lsa;    
Object[] oa = (Object[]) o;    
List li = new ArrayList();    
li.add(new Integer(3));    
oa[1] = li; // Unsound, but passes run time store check    
String s = lsa[1].get(0); // Run-time error: ClassCastException.

 

这种情况下,由于JVM泛型的擦除机制,在运行时JVM是不知道泛型信息的,所以可以给oa[1]赋上一个ArrayList而不会出现异常,但是在取出数据的时候却要做一次类型转换,所以就会出现ClassCastException,如果可以进行泛型数组的声明,上面说的这种情况在编译期将不会出现任何的警告和错误,只有在运行时才会出错。

而对泛型数组的声明进行限制,对于这样的情况,可以在编译期提示代码有类型安全问题,比没有任何提示要强很多。

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