注解
Annotation是从JDK5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"@注释名"
在代码中存在的,还可以添加一些参数,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元数据的访问
内置注解
- @Override:定义在java.lang.Override中,此注释只适用于修辞方法,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.Deprecated中,此注释可以用于修辞方法,属性,类,表示不鼓励程序员使用这样的元素,通常是因为它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
与前两个注释不同,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,选择性使用就好
- @SuppressWarnings("all")
- @SuppressWarnings("unchecked")
- @SuppressWarnings(value={"unchecked","deprecation"})
- 等等......
com.ali.annotation.Test01
package com.ali.annotation;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
* 什么是注解
*/
public class Test01 extends Object{
// @Override 重写的注解
//改成tostring会报错:注解带有检查和约束
@Override
public String toString() {
return super.toString();
}
//用 @Deprecated 已过时的 注释的程序元素,不鼓励程序员使用这样的元素,通常是因为它很危险或存在更好的选择。
// 在使用不被赞成的程序元素或在不被赞成的代码中执行重写时,编译器会发出警告。
@Deprecated
public static void test(){
System.out.println("Deprecated");
}
//@SuppressWarnings:取消显示指定的编译器警告,也可以用在类上
@SuppressWarnings("all")
public void test02(){
List list = new ArrayList<>();
}
public static void main(String[] args) {
test();
}
}
-
此处方法名要求为toString,注解带有检查和约束
-
未加@SuppressWarnings时会有警告,加了后警告消失
元注解
- 元注解的作用就是负责注解其他注解,Java定义了4个标准的meta-annotation类型,他们被用来提供对其他annotation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,@Documennted,@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释信息,用于描述注解的生命中期(
SOURCE < CLASS < RUNTIME
) - @Documennted:说明该注解将包含在JavaDoc中
- @Inherited:说明子类可以继承父类中的注解
com.ali.annotation.Test02
package com.ali.annotation;
import java.lang.annotation.*;
/**
* 测试元注解
*/
public class Test02 {
@MyAnnotation
public void test(){
}
}
//@Target 表示注解作用域在哪些地方
@Target(value = ElementType.METHOD)
//表示注解在什么时候有效 runtime>class>sources
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
//@Documented 表示是否将我们的注解生成在JavaDoc中
@Documented
//Inherited 子类可以继承父类的注解
@Inherited
//定义一个注解
@interface MyAnnotation{
}
-
作用域在方法上,如果放到类上会报错
-
ElmentType的值
-
RetentionPolicy的值
自定义注解
- 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,0作为默认值
- @interface用来声明一个注解,格式:
com.ali.annotation.Test03
package com.ali.annotation;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
/**
* 自定义注解
*/
public class Test03 {
//注解可以显式赋值,如果没有默认值,我们就必须给注解赋值
@MyAnnotation2(name = "阿狸",schools = {"西北大学,西工大"})
public void test(){
}
@MyAnnotation3("阿狸")
public void test2(){
}
}
@Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation2{
//注解的参数:参数类型 + 参数名(); 不是代表一个方法
//加上了default之后就可以不用必须写了
String name() default "";
int age() default 0;
int id() default -1; //如果默认值为-1,代表不存在(indexOf:如果找不到就返回-1)
String[] schools() default {"西部开源","清华大学"};
}
@Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation3{
String value(); //如果是value,就可以不用value = "XX"
}
-
没有设置默认值的话,必须要赋值
静态 VS 动态语言
动态语言
- 是一类在运行时可以改变其他结构的语言,例如新的函数,对象,甚至代码可以被引进,已有的函数可以被删除或是其他结构上的变化。通俗点说就是在运行时代码可以根据某些条件改变自身结构
- 主要动态语言:Object-C、C#、JavaScript、PHP、Python等
静态语言
- 与动态语言相对应的,运行时结构不可变的语言就是静态语言,如Java、C、C++
- Java不是动态语言,但Java可以称之为“准动态语言”。即Java有一定的动态性,我们可以利用反射机制获得类似动态语言的特性。Java的动态性让编程的时候更加灵活
com.ali.reflection.Test01.js
function f(){
var x = "var a=3;var b=5;alert(a+b)"
eval(x);
}
反射
- Reflection(反射)是Java被视为动态用语言的关键,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,并能直接操作任意对象的内部属性及方法
-
加载完类之后,在堆内存的方法区中就产生了一个Class类型的对象(一个类只有一个Class对象),这个对象就包含了完整的类的结构信息。我们可以通过这个对象看到类的结构,这个对象就像一面镜子,透过这个镜子看到类的结构,所以,我们形象的称之为:反射
com.ali.reflection.Test02
package com.ali.reflection;
/**
*反射
*/
public class Test02 extends Object{
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
//通过反射获取类的对象
Class c1 = Class.forName("com.ali.reflection.User");
System.out.println(c1);
//hashCode相同:一个类在内存中只有一个class对象
//一个类被加载后,类的整个结构都会被封装在class对象中
Class c2 = Class.forName("com.ali.reflection.User");
Class c3 = Class.forName("com.ali.reflection.User");
System.out.println(c2.hashCode());
System.out.println(c3.hashCode());
}
}
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 +
'}';
}
private void test(){}
}
反射机制提供的功能
- 在运行时判断任意一个对象所属的类
- 在运行时构造任意一个类的对象
- 在运行时判断任意一个类所具有的成员变量和方法
- 在运行时获取泛型信息
- 在运行时调用任意一个对象的成员变量和方法
- 在运行时处理注解
- 生成动态处理
- .......
反射的优点和缺点
优点
:可以实现动态创建对象和编译,体现出很大的灵活性
缺点
:对性能有影响,使用反射基本上是一种解释操作,我们可以告诉JVM,我们希望做什么并且它满足我们的要求。这类操作总是慢于直接执行相同的操作
Class类
- 在Object类中定义了一下方法,此方法将被所有子类继承
public final Class getClass()
以上方法的返回值类型是一个Class类,此类是Java反射的源头,实际上所谓的反射从程序的运行结果来看也很好理解,即:可以通过对象反射求出类的名称
- 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对象包含了特定某个结构(class/interface/annotation/enum/primitive type/void/[])的有关信息
- Class本身也是一个类
- Class对象只能由系统建立对象
- 一个加载的类在JVM中只会有一个Class实例
- 一个Class对象对应的是一个加载到JVM中的一个.class文件
- 每个类的实例都会记得自己是由哪个Class实例所生成
- 通过Class可以完整地得到一个类中的所有被加载的结构
- Class类是Reflection的根源,针对任何你想动态加载、运行的类,唯有先获得相应的Class对象
Class类的常用方法
- static Class.forName(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,数据类型或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[] getConstructors():返回一个包含某些Constructor对象的数组
- Method getMethod(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
获取Class类的实例
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 clazz = Person.class;
b)已知某个类的实例,调用该实例的getClass()方法获取Class对象
Person person = new Person();
Class clazz = person.getClass();
c)已知一个类的全类名,且该类在类路径下,可通过Class类的静态方法forName()获取,可能抛出ClassNoFoundException
Class clazz = Class.forName("com.ali.reflection.Student");
d)内置基本数据类型可以直接用类名.Type
e)还可以利用ClassLoader
com.ali.reflection.Test03
package com.ali.reflection;
/**
* Class类的获取方式有哪些
*/
public class Test03 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
Person person = new Student();
System.out.println("这个人是:" + person.name);
//方式一:通过对象获取
Class c1 = person.getClass();
System.out.println(c1.hashCode());
//方式二:forName获得
Class c2 = Class.forName("com.ali.reflection.Student");
System.out.println(c2.hashCode());
//方式三:通过类名.class获得
Class c3 = Student.class;
System.out.println(c3.hashCode());
//方式四:基本内置类型的包装类都有一个Type属性
Class c4= Integer.TYPE;
System.out.println(c4);
//获得父类类型
Class superclass = c1.getSuperclass();
System.out.println(superclass);
}
}
class Person{
public 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";
}
}
哪些类型可以有Class对象
- class:外部类,成员(成员内部类、静态内部类),局部内部类,匿名内部类
- interface:接口
- []:数组
- enum:枚举
- annotation:注解@interface
- primitive type:基本数据类型
- void
com.ali.reflection.Test04
package com.ali.reflection;
import java.lang.annotation.ElementType;
/**
* 哪些类型有Class对象
*/
public class Test04 {
public static void main(String[] args) {
Class c1 = Object.class; //类
Class c2 = Comparable.class; //接口
Class c3 = String[].class; //数组
Class c4 = int[][].class; //二维数组
Class c5 = Override.class; //注解
Class c6 = ElementType.class; //枚举类型
Class c7 = Integer.class; //基本数据类型
Class c8 = void.class; //void类型
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相同,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());
}
}
Java内存分析
类的加载过程
当程序主动使用某个类时,如果该类还未被加载到内存中,如下三个步骤来对该类进行初始化
类的加载与ClassLoader的理解
- 加载:将class文件字节码字节码内容加载到内存中,并将这些静态的数据转换成方法区的运行时数据结构,然后生成一个代表这个类的java.lang.Class对象
- 链接:将Java类的二进制代码合并到JVM的运行状态之中的过程
- 验证:确保加载的类信息符合JVM规范,没有安全方面的问题
- 准备:正式为类变量(static)分配内存并设置类变量默认初始值的阶段,这些内存都将在方法区中进行分配
- 解析:虚拟机常量池内存符号引用(常量名)替换为直接引用(地址)的过程
- 初始化:
- 执行类构造器
()方法的过程,类构造器 ()方法是由编译器自动收集类中所有类变量的赋值动作和静态代码块中的语句合并产生的。(类构造器是构造类信息的,不是构造该类对象的构造器) - 当初始化一个类时,如果发现其父类没有初始化,则需要先触发其父类的初始化
- 虚拟机会保证一个类的
()方法在多线程环境中被正确的加锁和同步
- 执行类构造器
com.ali.reflection.Test05
package com.ali.reflection;
/**
* 类如何加载
* 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,默认值为0,如果是字符串,默认值为null
* 3、初始化
* (){
* System.out.println("A类静态代码初始化");
* m = 300;
* m = 100
* }
* 初始化结束 m = 100
*
*/
public class Test05 {
public static void main(String[] args) {
A a = new A();
System.out.println(A.m);
}
}
class A{
static {
System.out.println("A类静态代码初始化");
m = 300;
}
/*
初始化阶段合并语句
m=300;
m=100;
*/
static int m = 100;
public A() {
System.out.println("A类的无参构造初始化");
}
}
-
先加载静态代码
什么时候类会发生初始化
-
类的主动引用(一定会发生类的初始化)
- 当虚拟机启动,先初始化main方法所在的类
- new一个类的对象
- 调用类的静态成员(除了final常量)和静态方法
- 使用java.lang.reflect包的方法和对类进行反射调用
- 当初始化一个类,如果其父类没有被初始化,则先会初始化它的父类
类的被动引用(不会发生类的初始化)
- 当访问一个静态域时,只有真正声明这个域的类才会被初始化。如:当通过子类引用父类的静态变量,不会导致子类初始化
- 通过数组定义类引用时,不会触发此类的初始化
- 引用常量不会触发此类的初始化(常量在连接阶段就存入调用类的常量池中)
com.ali.reflection.Test06
package com.ali.reflection;
/**
* 测试类什么时候会初始化
*/
public class Test06 {
static {
System.out.println("main类被加载");
}
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
//1、主动引用
// Son son = new Son();
//2、反射也会产生主动引用
// Class.forName("com.ali.reflection.Son");
//不会发生类的初始化
// System.out.println(Son.b); //子类不会被加载
// Son[] array = new Son[5];
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;
}
类加载器的作用
- 类加载器的作用:将class文件字节码内容加载到内存中,并将这些静态数据转换成方法区的运行时数据结构,然后在堆中生成一个代表这个类的java.lang.Class对象,作为方法区中类数据的访问入口
-
类缓存:标准的JavaSE类加载器可以按要求查找类,但一旦某个类被加载到类加载器中,它将维持加载(缓存)一段时间。不过JVM垃圾回收机制可以回收这些Class对象
类加载器作用是用来把类(class)装在进内存的,JVM规范定义了如下类型的类加载器
com.ali.reflection.Test07
package com.ali.reflection;
/**
* 类加载器
*/
public class Test07 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
//获取系统类的加载器:jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@3fee733d
ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
System.out.println(systemClassLoader);
//获取系统类加载器的父类加载器-->扩展类加载器:jdk.internal.loader.ClassLoaders$PlatformClassLoader@723279cf
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++),无法直接获取:null
ClassLoader parent1 = parent.getParent();
System.out.println(parent1);
//测试当前类是哪个加载器加载的:jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@3fee733d
ClassLoader classLoader = Class.forName("com.ali.reflection.Test07").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
//测试JDK内部的类是哪个加载器加载的:null
classLoader = Class.forName("java.lang.Object").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
//如何获得系统类加载器可以加载的路径
String property = System.getProperty("java.class.path");
System.out.println(property);
}
}
获取运行时类的完整结构
通过反射获取运行时类的完整结构
Field、Method、Constructor、Superclass、Interface、Annotation
- 实现的全部接口
- 所继承的父类
- 全部构造器
- 全部的方法
- 全部的Field
- 注解
- ...
com.ali.reflection.Test08
package com.ali.reflection;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
/**
* 获取类的信息
*/
public class Test08 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException, NoSuchMethodException {
// Class c = Class.forName("com.ali.reflection.User");
User user =new User();
Class c = user.getClass();
//获得类的名字
System.out.println(c.getName()); //获得包名+类名
System.out.println(c.getSimpleName()); //获得类名
//获得类的属性
System.out.println("======================");
Field[] fields = c.getFields(); //只能找到public属性
/*for (Field field : fields) {
System.out.println(field);
}*/
fields = c.getDeclaredFields(); //可以找到全部属性
for (Field field : fields) {
System.out.println(field);
}
// Field name = c.getField("name"); //找不到,因为name属性为private
Field name = c.getDeclaredField("name");
System.out.println(name);
//获得类的方法
System.out.println("======================");
Method[] methods = c.getMethods(); //获得本类及其父类的所有public方法
for (Method method : methods) {
System.out.println("正常的:"+method);
}
methods = c.getDeclaredMethods(); //获得本类的所有方法
for (Method method : methods) {
System.out.println("getDeclaredMethods:"+method);
}
//获得指定方法 有重载所以需要参数
Method getName = c.getMethod("getName", null);
Method setName = c.getMethod("setName", String.class);
System.out.println(getName);
System.out.println(setName);
//获得指定构造器(构造方法)
System.out.println("======================");
Constructor[] constructors = c.getConstructors(); //只能获得public
for (Constructor constructor : constructors) {
System.out.println(constructor);
}
constructors = c.getDeclaredConstructors();
for (Constructor constructor : constructors) {
System.out.println("#"+constructor);
}
//获得指定的构造器
Constructor declaredConstructor = c.getDeclaredConstructor(String.class, int.class, int.class);
System.out.println("指定:" + declaredConstructor);
}
}
-
私有的方法使用getMethod()获取不到,只有getDeclaredMethods()才能获取所有方法
小结
- 在实际的操作中,获得类的信息的操作代码,并不会经常开发
- 一定要熟悉java.lang.reflect包的作用,反射机制
- 如何取得属性,方法,构造器名称,修饰符等
有了Class对象能做什么
创建类的对象:调用Class对象的newInstance()方法
1)类必须有一个无参的构造器
2)类的构造器的访问权限需要足够
难道没有无参的构造器就不能创建对象了吗
只要操作的时候明确的调用类中的构造器,并将参数传递进去之后,就可以实例化操作
1)通过Class类的getDeclaredConstructor(Class ... parameterTypes)取得本类的指定形参类型的构造器
2)向构造器的形参中传递一个对象数组进去,里面包含了构造器所需的各个参数
3)通过Constructor实例化对象-
调用指定的方法
通过反射,调用类中的方法,通过Method类完成
①通过Class类的getMethod(String name,Class ... parameterTypes)方法取得一个Method对象,并设置此方法操作时所需要的参数类型
②之后使用Object invoke(Object obj,Object[] args)进行调用,并向方法中传递要设置的obj对象参数信息
Object invoke(Object obj,Object[] args)
Object对应原方法的返回值,若原方法无返回值,此时返回null
若原方法为静态方法,此时形参Object obj可为null
若原方法形参列表为空,则Object[] args为null
若原方法声明为private,则需要在调用此invoke()方法前,显式调用方法对象的setAcessible(true)方法,就可以访问private方法
com.ali.reflection.Test09
package com.ali.reflection;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
/**
* 动态的创建对象,通过反射
*/
public class Test09 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, NoSuchFieldException {
//获得Class对象
Class c = Class.forName("com.ali.reflection.User");
//构造一个对象
User user = (User) c.newInstance(); //本质上是调用了类的无参构造器,如果类没有无参构造器则报错
System.out.println(user);
//通过构造器创建对象
Constructor constructor = c.getDeclaredConstructor(String.class, int.class, int.class);
User user2 = (User) constructor.newInstance("阿狸", 01, 18); //没有无参构造也能运行
System.out.println(user2);
//通过反射调用普通方法
User user3 = (User) c.newInstance();
//通过反射获得方法
Method setName = c.getMethod("setName", String.class);
setName.invoke(user3,"阿狸啊"); //invoke(对象,对象的值) 激活方法
System.out.println(user3.getName());
//通过反射操作属性
User user4 = (User) c.newInstance();
Field name = c.getDeclaredField("name");
name.setAccessible(true); //setAccessible(true):关闭程序的安全检测
name.set(user4,"阿狸呀");
System.out.println(user4.getName());
}
}
-
class com.ali.reflection.Test09 cannot access a member of class com.ali.reflection.User with modifiers "private"
name属性是private的,不能直接操作,使用setAccessible(true)关闭程序安全检测
setAcessible
- Method和Field、Constructor对象都有setAcessible()方法
- setAcessible作用是启动和禁用访问安全检查的开关
- 参数值为true则指示反射的对象在使用事应该取消Java语言访问检查
- 提过反射的效率,如果代码中必须要反射,而且该句代码需要频繁地被调用,那么设置为true
- 使得原本无法访问的私有成员也可以访问
- 参数值为false(默认值)则指示反射的对象应该实施Java语言的访问检查
com.ali.reflection.Test10
package com.ali.reflection;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
/**
* 分析性能问题
*/
public class Test10 {
//普通方法调用
public static void test01(){
User user = new User();
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < 100000000; 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 c = user.getClass();
Method getName = c.getMethod("getName", null);
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < 100000000; 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 关闭检测
public static void test03() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
User user = new User();
Class c = user.getClass();
Method getName = c.getMethod("getName", null);
getName.setAccessible(true);
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
getName.invoke(user,null);
}
long endTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("反射方式(关闭检测)执行10亿次:"+(endTime-startTime)+"ms");
}
public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException, IllegalAccessException, InvocationTargetException {
test01(); //普通方式执行10亿次:4ms
test02(); //反射方式执行10亿次:412ms
test03(); //反射方式(关闭检测)执行10亿次:172ms
}
}
反射操作泛型
- Java采用泛型擦除的进制来引入泛型,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
com.ali.reflection.Test11
package com.ali.reflection;
import java.lang.reflect.Method;
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 Test11 {
public void test01(Map map, List list){
System.out.println("test01");
}
public Map test02(){
System.out.println("test01");
return null;
}
public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException {
Method method = Test11.class.getMethod("test01", Map.class, List.class);
Type[] genericParameterTypes = method.getGenericParameterTypes(); //获得泛型的参数类型
for (Type genericParameterType : genericParameterTypes) {
System.out.println("#"+genericParameterType);
if(genericParameterType instanceof ParameterizedType){ //是否包含参数化类型
Type[] actualTypeArguments = ((ParameterizedType) genericParameterType).getActualTypeArguments(); //获得真实的参数信息
for (Type actualTypeArgument : actualTypeArguments) {
System.out.println(actualTypeArgument);
}
}
}
method = Test11.class.getMethod("test02",null);
Type genericReturnType = method.getGenericReturnType(); //获得返回值泛型
if(genericReturnType instanceof ParameterizedType){ //是否包含参数化类型
Type[] actualTypeArguments = ((ParameterizedType) genericReturnType).getActualTypeArguments(); //获得真实的参数信息
for (Type actualTypeArgument : actualTypeArguments) {
System.out.println(actualTypeArgument);
}
}
}
}
反射操作注解
- getAnnotations
- getAnnotation
Object relationship Mapping --> 对象关系映射
- 类和表结构对应
- 属性和字段对应
- 对象和记录对应
com.ali.reflection.Test12
package com.ali.reflection;
import java.lang.annotation.*;
import java.lang.reflect.Field;
/**
* 反射操作注解
*利用注解和反射完成类和表结构的映射关系
*/
public class Test12 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException {
Class c = Class.forName("com.ali.reflection.Student2");
//通过反射获得注解
Annotation[] annotations = c.getAnnotations();
for (Annotation annotation : annotations) {
System.out.println(annotation);
}
//获得注解value的值
Tableali tableali = (Tableali) c.getAnnotation(Tableali.class);
String value = tableali.value();
System.out.println(value);
//获得类指定的注解
Field f = c.getDeclaredField("id");
// Field f = c.getDeclaredField("age");
// Field f = c.getDeclaredField("name");
Fieldali annotation = f.getAnnotation(Fieldali.class);
System.out.println(annotation.columnName());
System.out.println(annotation.type());
System.out.println(annotation.length());
}
}
@Tableali("db_student")
class Student2{
@Fieldali(columnName = "db_id",type = "int",length = 10)
private int id;
@Fieldali(columnName = "db_age",type = "int",length = 10)
private int age;
@Fieldali(columnName = "db_name",type = "varchar",length = 3)
private String name;
public Student2() {
}
public Student2(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 "Student2{" +
"id=" + id +
", age=" + age +
", name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
//类名的注解
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Tableali{
String value();
}
//属性的注解
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Fieldali{
String columnName(); //列名
String type(); //类型
int length(); //长度
}
笔记来源于b站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1p4411P7V3