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Annotation
是从JDK 5.0开始引入的新技术
Annotation
的作用:
- 不是程序本身,可以对程序作出解释(这一点和注释(
comment
)没什么区别)- 可以被其他程序(比如:编译器等)读取。
Annotation
的格式:
- 注解是以“@注解名”在代码中存在的,还可以添加一些参数值,例如:
@SuppressWarnings(Value="unchecked")
.- Annotation在哪里使用?
- 可以附加在
package
,class
,method
,field
等上面,相当于给他们添加了额外的辅助信息,我们可以通过反射机制编程实现对这些数据的访问。
@Override
:定义在Java.lang.Override
中,此注解只适用于修饰方法,表示一个方法声明打算重写超类中的另一个方法声明。@Deprecated
:定义在java.lang.Depreecated
中,此注解可以用于修饰方法,属性,类,表示不鼓励程序员使用这样的元素,通常是因为他们很危险或者存在更好的选择。
@SuppressWarnings
:定义在java.lang.SuppressWarnings
中,用来抑制编译时的警告信息。
- 与前两个注解有所不同,你需要添加一个参数才能正确使用,这些参数都是已经定义好了的。我们选择性的使用就好了。
@SuppressWarnings("all")
@SuppressWarnings("unchecked")
@SuppressWarnings(value={"unchecked","deprecation"})
- 等等…
- 元注解的作用就是负责注解其他注解,Java定义了四个标准的
meta-annotatoin
类型,他们被用来提供对其他annotion类型作说明。- 这些类型和它们所支持的类在
java.lang.annotation
包中可以找到(@Target
,@Retention
,@Documented
,@Inherited
)
@Target
:用于描述注解的使用范围(即:被描述的注解可以用在什么地方)@Retention
:表示需要在什么级别保存该注解信息,用于描述注解的生命周期
- (SOURCE
@Document
:说明该注解将被包含在javadoc中@Inherited
:说明子类可以继承父类中的该注解
- 使用
@interface
自定义注解时,自动继承了java.lang.annotation.Annotation
接口- 分析:
@interface
用来声明一个注解,格式:public @ interface 注解名{定义内容}
- 其中的每一个方法实际上是声明了一个配置参数。
- 方法的名称就是参数的名称
- 返回值类型就是参数的类型(返回值只能是基本类型,
Class
,String
,enum
)。- 可以通过
default
来声明参数的默认值- 如果只有一个参数成员,一般参数名为
value
- 注解元素必须要有值,我们定义注解元素时,经常使用空字符串,0作为默认值。
实例:
package demo44;
import java.lang.annotation.*;
//自定义注解
public class TestMyAnnotation {
//设置了默认值的参数可不写,没有默认值的参数必须要写
@MyAnnotation(name = "迷恋",school = "吉大张院")
public void test(){}
//当只有一个参数时,一般定义命名为value,此时在调用该注解时,可以省略"value="
@MyAnnotation2("省略")
public void test2(){}
}
//@Target注解使用范围
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
//@Retention注解生命周期,(SOURCE源代码
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation{
//注解的参数: 参数类型 + 参数名();
String name();
//给予一个默认值0,不传参数时,默认该参数为0
int age() default 0;
int id() default -1;//如果默认值为-1,代表不存在
String[] school();
}
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation2{
//当只有一个参数时,一般命名为value,此时在调用该注解时,可以省略"value="
String value();
}
动态语言
JavaScript动态实例:
function f(){
var x = "var a=3;var b =5;alert(a+b)";
//调用eval函数执行变量x这段语句
eval(x);
}
静态语言
Reflection
(反射)是Java被视为动态语言的关键,反射机制允许程序在执行期借助于Reflection API取得任何类的内部信息,并能操作任意对象的内部属性及方法。Class c = Class.forName("java.lang.String")
优点:
缺点:
java.lang.Class
:代表一个类java,lang.reflect.Method
:代表类的方法java,lang.reflect.Field
:代表类的成员变量java,lang.reflect.Constructor
:代表类的构造器实例:
package demo45;
//什么叫反射
public class TestReflection {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
Class c1 = Class.forName("demo45.User");
System.out.println(c1);
//一个类在内存中只有一个Class对象
//一个类在被加载后,类的整个结构都会被封装在Class对象中
Class c2 = Class.forName("demo45.User");
Class c3 = Class.forName("demo45.User");
Class c4 = Class.forName("demo45.User");
System.out.println(c2.hashCode());
System.out.println(c3.hashCode());
System.out.println(c4.hashCode());
}
}
//实体类:pojo,entity
class User{
private String name;
private int id;
private int age;
public User(){
}
public User(String name, int id ,int age){
this.name = name;
this.id = id;
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
@Override
public String toString() {
return "User{" +
"name='" + name + '\'' +
", id=" + id +
", age=" + age +
'}';
}
}
会发现三者的hashcode一模一样
在Object类中定义了以下的方法,此方法将被所有子类继承
public final Class getClass()
对象照镜子后可以得到的信息:某个类的属性、方法和构造器、某个类到底实现了哪些接口。
对于每个类而言,JRE都为其保留一个不变的Class类型的对象。一个Class对象包含了特定结构(class/interface/enum/annotation/primtive type/void/[])的有关信息。
方法名 | 功能说明 |
---|---|
static ClassforName(String name) | 返回指定类名name的Class对象 |
Object newInstance() | 调用缺省构造函数,返回Class对象的一个实例 |
getName() | · 返回此Class对象所表示的实体(类,接口,数组类或void)的名称 |
Class getSuperClass() | 返回当前Class对象的父类的Class对象 |
Class[] getinterfaces() | 返回当前Class对象的接口 |
ClassLoader getClassLoader() | 返回该类的类加载器 |
Constructor[] getConstructor() | 返回一个包含某些Constructor对象的数组 |
Method getMothed(String name,Class…T) | 返回一个Method对象,此对象的形参类型为paramType |
Field[] getDeclaredFields() | 返回field对象的一个数组 |
a)、若已知具体的类,通过类的Class属性获取,该方法最为安全可靠,程序性能最高。
Class class = Person.class
b)、已知某一个类的实例,调用该实例的getClass()方法获取class对象
Class class = person.getClass()
c)、已知一个类的全类名,且在该类在类路径下,可通过Class类的静态方法forName()获取,抛出classNotFoundException
Class class = Class.forName("demo01.Student");
d)、内置基本数据类型可以直接使用类名.Type
e)、还可以利用ClassLoader
实例:
package demo46;
//测试Class类的创建方法有哪些
public class TestClass {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
Person person = new Student();
System.out.println("这个人是"+person.name);
//方式一:通过对象获得
Class class1 = person.getClass();
System.out.println(class1.hashCode());
//方式二:forName获得
Class class2 = Class.forName("demo46.Student");
System.out.println(class2.hashCode());
//方式三:通过类名.class获得
Class<Student> class3 = Student.class;
System.out.println(class3.hashCode());
//方式四:基本内置类型的包装类都有一个Type属性
Class class4 = Integer.TYPE;
System.out.println(class4);
//获得父类类型
Class class5 = class1.getSuperclass();
System.out.println(class5);
}
}
class Person{
String name;
public Person(){
}
public Person(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "Person{"+
"name="+name+'\''+
"}";
}
}
class Student extends Person{
public Student() {
this.name = "学生";
}
}
class Teacher extends Person{
public Teacher() {
this.name = "老师";
}
}
实例:
package demo47;
import java.lang.annotation.ElementType;
//所有类型的Class
public class TestClass {
public static void main(String[] args) {
Class c1 = Object.class; //类
Class c2 = Comparable.class;//接口
Class c3 = String[].class;//一维数组
Class c4 = int[] [].class;//二维数组
Class c5 = Override.class;//注解
Class c6 = ElementType.class;//枚举
Class c7 = Integer.class;//基本数据类型
Class c8 = void.class;//void
Class c9 = Class.class;//Class
System.out.println(c1);
System.out.println(c2);
System.out.println(c3);
System.out.println(c4);
System.out.println(c5);
System.out.println(c6);
System.out.println(c7);
System.out.println(c8);
System.out.println(c9);
//只要元素类型与维度一样,就是同一个Class
int[] a = new int[10];
int[] b = new int[100];
System.out.println(a.getClass().hashCode());
System.out.println(b.getClass().hashCode());
}
}
当程序主动使用某个类时,如果该类还未被加载到内存中,则系统会通过如下三个步骤来对该类进行初始化。
实例:
package demo48;
public class Test01 {
public static void main(String[] args) {
A a = new A();
System.out.println(a.m);
}
}
/*
1、加载到内存,会产生一个类对应class对象
2、链接,链接结束后m=0
3、初始化:
(){
System.out.printf("A类静态代码块初始化");
m=300;
m=100;
}
m=100
*/
class A{
static {
System.out.println("A类静态代码块初始化");
m = 300;
}
static int m = 100;
public A(){
System.out.println("A类的无参构造初始化");
}
}
实例:
package demo49;
//测试什么时候会初始化
public class Test {
static{
System.out.println("Main类被加载");
}
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
//1、主动调用
//Son son = new Son();
//2、反射也会产生主动调用
//Class.forName("demo49.Son");
//不会产生类的引用方法
//3、子类引用父类的静态变量
//System.out.println(Son.b);
//4、通过数组定义类引用
//Son[] array = new Son[10];
//5、引用常量不会触发父类的初始化
System.out.println(Son.M);
}
}
class Father{
static int b = 2;
static {
System.out.println("父类被加载");
}
}
class Son extends Father{
static {
System.out.println("子类被加载");
m = 300;
}
static int m = 100;
static final int M = 1;
}
java.lang.Class
对象,作为方法区中类数据的访问入口。package demo50;
public class TestLoader {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
//获取系统类的加载器
ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
System.out.println(systemClassLoader);
//获取系统类加载器的父类加载器-》扩展类加载器
ClassLoader parent = systemClassLoader.getParent();
System.out.println(parent);
//获取扩展类加载器的父类加载器-》根加载器(C/C++)(无法直接被获取,一般显示null)
ClassLoader parent0 = parent.getParent();
System.out.println(parent0);
//测试当前类是哪个加载器加载的
ClassLoader classLoader = Class.forName("demo50.TestLoader").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
//测试JDK内置的类是谁加载的
classLoader = Class.forName("java.lang.Object").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
}
}
通过反射获取运行时类的完整结构
field、Method、Constructor、Superclass、Interface、Annotation
实例:
1、测试用的User类如下:
package demo51;
public class User{
private String name;
private int id;
private int age;
public int money = 100;
public User(){
}
public User(String name, int id ,int age){
this.name = name;
this.id = id;
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
@Override
public String toString() {
return "User{" +
"name='" + name + '\'' +
", id=" + id +
", age=" + age +
'}';
}
}
2、测试主类:
package demo51;
import java.io.File;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, NoSuchMethodException {
User user = new User();
Class c1 = user.getClass();
//获得类的名字
System.out.println(c1.getName());//获得包名加类名
System.out.println(c1.getSimpleName());//获得类名
System.out.println("=============");
//获得类的属性
Field[] fields = c1.getFields();//getFields()只能获得public属性
for (Field field:fields){
System.out.println(field);
}
System.out.println("=============");
fields = c1.getDeclaredFields();//getDeclareFields()可以获得全部的属性
for (Field field :fields){
System.out.println(field);
}
System.out.println("=============");
//获得指定属性的值
Field money = c1.getField("money");//同上,只能获得public属性
System.out.println(money);
Field name = c1.getDeclaredField("name");
System.out.println(name);
System.out.println("=============");
//获得类的方法
Method[] methods = c1.getMethods();//getMethod可以获得该类中所有的public方法(以及父类的public方法)
for (Method method : methods){
System.out.println("getMethods "+method);
}
System.out.println("=============");
methods = c1.getDeclaredMethods();//getDeclareMethod()可以获得该类中所有的方法,不包括父类的
for (Method method : methods){
System.out.println("getDeclareMethod "+method);
}
System.out.println("=============");
//获得指定方法
Method getName = c1.getMethod("getName",null);
Method setName = c1.getMethod("setName", String.class);
System.out.println(getName);
System.out.println(setName);
System.out.println("=============");
//获得构造器
Constructor[] constructors = c1.getConstructors();
for (Constructor constructor : constructors){
System.out.println("getConstructor "+constructor);
}
System.out.println("=============");
constructors = c1.getDeclaredConstructors();
for (Constructor constructor : constructors){
System.out.println("getDeclareConstructor "+constructor);
}
System.out.println("=============");
//获得指定的构造器
Constructor declareConstructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class,int.class,int.class);
System.out.println("获得指定的构造器 "+declareConstructor);
}
}
有了Class对象,能做什么?
思考? 难道没有无参的构造器就不能创建对象了吗?只要在操作的时候明确地调用类中的构造器,并将参数传递进去之后,才可以实例化操作。
通过反射,调用类中的方法,通过Method类完成。
Object invoke(Object obj,Object…args)
setAccessible
实例:
package demo52;
import demo51.User;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, NoSuchFieldException {
//获得Class对象
Class c1 = Class.forName("demo51.User");
//构造一个对象
User user = (User) c1.newInstance();//本质是调用了类的无参构造
System.out.println(user);
System.out.println("================");
//通过构造器创建对象
Constructor constructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class, int.class, int.class);
User user2 = (User) constructor.newInstance("迷恋", 1, 19);
System.out.println(user2);
System.out.println("================");
//通过反射调用普通方法
User user3 = (User) c1.newInstance();
//通过反射获取一个方法
Method setName = c1.getMethod("setName",String.class);
//invoke:激活的意思
//(对象,参数)
setName.invoke(user3,"迷恋");
System.out.println(user3.getName());
System.out.println("================");
//通过反射操作属性
User user4 = (User)c1.newInstance();
Field name = c1.getDeclaredField("name");
//此处直接访问设置name的值会报错,因不可直接操作私有属性,我们需要关闭程序的安全监测,属性或者方法的setAccessible(true)
name.setAccessible(true);
name.set(user4,"迷恋");
System.out.println(user4.getName());
}
}
实例:
package demo53;
import demo51.User;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
//分析性能问题
public class Test {
//普通方式调用
public static void test01(){
User user = new User();
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0;i<1000000000;i++){
user.getName();
}
long endTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("普通方式执行10亿次: "+(endTime-startTime)+"ms");
}
//反射方式调用
public static void test02() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
User user = new User();
Class c1 = user.getClass();
Method getName = c1.getMethod("getName",null);
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0;i<1000000000;i++){
getName.invoke(user,null);
}
long endTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("反射方式执行10亿次: "+(endTime-startTime)+"ms");
}
//反射方式调用,关闭监测
public static void test03() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
User user = new User();
Class c1 = user.getClass();
Method getName = c1.getMethod("getName",null);
getName.setAccessible(true);
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0;i<1000000000;i++){
getName.invoke(user,null);
}
long endTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("关闭监测反射方式执行10亿次: "+(endTime-startTime)+"ms");
}
public static void main(String[] args) throws InvocationTargetException, NoSuchMethodException, IllegalAccessException {
test01();
test02();
test03();
}
}
Java采用泛型擦除的机制来引入泛型,Java中的泛型仅仅是给编译器Javac使用的,确保数据的安全性和免去强制类型转换问题,但是,一旦编译完成,所有和泛型有关的类型全部擦除
为了通过反射操作这些类型,Java新增了parameterizedType
,GenericArrayType
,TypeVariable
和WildcardType
几种类型来代表不能被归一到Class类中的类型但是又和原始类型齐名的类型
parameterizedType
:表示一种参数化类型,比如Collection
GenericArrayType
:表示一种元素类型是参数化类型或者类型变量的数组类型
TypeVariable
:是各种类型变量的公共父接口
WildcardType
:代表一种通配符类型表达式
实例:
package demo54;
import demo51.User;
import javax.print.attribute.standard.Media;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Parameter;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.List;
import java.util.Map;
//通过反射获取泛型
public class Test {
public void test01(Map<String, User> map, List<User> list){
}
public Map<String,User> test02(){
System.out.println("test02");
return null;
}
public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException {
Method method = Test.class.getMethod("test01", Map.class, List.class);
Type[] genericParameterTypes = method.getGenericParameterTypes();
for (Type genericParameterType :genericParameterTypes){
System.out.println("#"+genericParameterType);
if (genericParameterType instanceof ParameterizedType){
Type[] actualTypeArguments = ((ParameterizedType) genericParameterType).getActualTypeArguments();
for (Type actualTypeArgument:actualTypeArguments){
System.out.println(actualTypeArgument);
}
}
}
method = Test.class.getMethod("test02",null);
Type genericReturnType = method.getGenericReturnType();
if (genericReturnType instanceof ParameterizedType){
Type[] actualTypeArguments = ((ParameterizedType) genericReturnType).getActualTypeArguments();
for (Type actualTypeArgument:actualTypeArguments){
System.out.println(actualTypeArgument);
}
}
}
}
练习:ORM
实例:
package demo55;
import java.lang.annotation.*;
import java.lang.reflect.Field;
//练习反射操作注解
public class Test {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException {
Class c1 = Class.forName("demo55.student");
//通过反射获得注解
Annotation[] annotations = c1.getAnnotations();
for (Annotation annotation : annotations){
System.out.println(annotation);
}
//获得注解的value的值
TableMiLian tableMiLian = (TableMiLian) c1.getAnnotation(TableMiLian.class);
String value = tableMiLian.value();
System.out.println(value);
//获得类指定的注解
Field f = c1.getDeclaredField("name");
FieldMiLian fieldMiLian = f.getAnnotation(FieldMiLian.class);
System.out.println(fieldMiLian.columnName());
System.out.println(fieldMiLian.type());
System.out.println(fieldMiLian.length());
}
}
@TableMiLian("db_student")
class student{
@FieldMiLian(columnName = "db_id",type = "int",length = 10)
private int id;
@FieldMiLian(columnName = "db_age",type = "int",length = 10)
private int age;
@FieldMiLian(columnName = "db_name",type = "varchar",length = 3)
private String name;
public student(){
}
public student(int id, int age, String name) {
this.id = id;
this.age = age;
this.name = name;
}
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
public int getAge() {
return age;
}
public void setAge(int age) {
this.age = age;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "student{" +
"id=" + id +
", age=" + age +
", name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
//类名的注解
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface TableMiLian{
String value();
}
//属性的注解
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface FieldMiLian{
String columnName();
String type();
int length();
}