注解
什么是注解
- Annotation是从JDK5.0开始引用的新技术.
- Annotation的作用:
- 不是程序本身,可以对程序做出解释.(这一点和注释(common)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值,例如:@SupperWaring(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,表示不鼓励此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.
- @SupperWaring:定义在java.lang.SupperWaring中,用了抑制编译时的警告信息.
- 与前两个注释有所不同,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,我们选择性额使用就好了.
@SupperWaring("all")
SupperWaring("unchecked")
SupperWaring("unchecked","deprecation")
等等.....
package com.kuang.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
@Override
public String toString() {
return super.toString();
}
//Deprecated 不推荐程序员使用,但是可以使用,或者存在更好的方式
@Deprecated
public static void test(){
System.out.println("Deprecated");
}
@SuppressWarnings("all")//镇压警告
public void test02(){
List list = new ArrayList();
}
public static void main(String[] args) {
test();
}
}
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,@Documented,@Inherited)
- @Target:用于描述注解的使用后范围(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周期
SOURCE<CLASS<RUNTIME
- @Document:说明该注解被包含在Javadoc中
- Inherited:说明子类可以继承父类中的该注解.
package com.kuang.annotation;
import java.lang.annotation.*;
//测试元注解
@MyAnnotation
public class Test02 {
public void test(){
}
}
//定义一个注解
//Target 表示我们的注解可以用在那些地方
@Target(value = {ElementType.METHOD,ElementType.TYPE})
//Retention 表示我们的注解在什么地方还有效
//runtime>class>sources
@Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
//Document 表示是否将我们的注解生成在Javadoc中
@Documented
//Inherface 子类可以继承父类的注解
@Inherited
@interface MyAnnotation{
}
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用了声明一个注解,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,我们定义注解元素是,经常使用空字符串,0作为默认值.
package com.kuang.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 {
//注解可以显示赋值,如果没有默认值,我们必须给注解赋值
@MyAnnotation2(age = 18,name = "qingjiang")
public void test(){}
@MyAnnotation3("qingjiang")
public void test2(){}
}
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation2{
//注解的参数:参数类型+参数名()
String name() default "";
int age()default 0;
int id() default -1;//如果默认值为-1,代表不存在
String[] schools()default {"西部开源","清华大学"};
}
@Target({ElementType.TYPE,ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation3{
String value();//只有value可以省略不写
}
反射
静态 VS 动态语言
动态语言
- 是一类在运行是可以改变起结构额语言: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,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,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!
Java Reflection
- 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与Reflection API取的任何类的内部信息,并能直接操作任意对象的内部属性及方法.
- Class c = Class.forName("java.lang.String")
- 加载完类之后,在堆内存的方法区中就产生了一个CLass类型额对象(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
正常方式:引入需要的"包类"名称-->通过new实例化-->取的实例化对象
反射方式:实例化对象-->getClass()方法-->得到完整的"包类"名称
Java反射的有点和缺点
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需求.这类操作总是慢于直接执行相同的操作.
Class类
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、某个类到底实现了那些接口。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/enum/annotation/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对象对应的都是一个加载到JVM中的一个.class文件
- 每个类的实例都会记得自己是由那个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
在Object类中定义了一下的方法,此方法将被所有子类继承
public final Class getClass()
- 以上的方法返回值的类型是一个Class类,此类是Java反射的源头,实际上所谓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.
Class类的常用方法
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[] getinterface() | 获取当前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 getMethod(String name,Class... T) | 返回一个Method对象,此对象的形参类型为paramType |
Field[] getDeclareFields() | 返回Field对象的数组 |
package com.kuang.reflection;
//测试Class类的创建方式有哪些
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:通过对象获得
Class c1 = person.getClass();
System.out.println(c1.hashCode());
//方式二:forName获得
Class c2 = Class.forName("com.kuang.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.hashCode());
//获得父类型
Class c5 = c1.getSuperclass();
System.out.println(c5);
}
}
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";
}
}
**那些类型可以有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**
package com.kuang.reflection;
import java.lang.annotation.ElementType;
//所有类型的Class
public class Test04 {
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());
}
}
类的加载与ClassLoader的理解
- 加载: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:虚拟机常量池呢的符号引用(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).
- 执行类构造器
- 当初始化一个类的时候,如果发现其父类还没有进行初始化,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加锁和同步.
package com.kuang.reflection;
public class Test05 {
public static void main(String[] args) {
A a = new A();
System.out.println(A.m);
/*
1.加载到内存,会产生一个类对应的class对象
2.链接,链接结束后 m = 0
3.初始化
<clinit>(){
System.out.println("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");
}
}
什么时候会发生类初始化
- 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,不会触发此类的初始化
- 引用常量不会触发此类的初始化(常量在链接阶段就存入调用类的常量池中了)
package com.kuang.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();
//反射也会产生主动引用
//Class.forName("com.kuang.reflection.Son");
//不会产生类的引用的方法
//System.out.println(Son.b);
System.out.println(Son.M);
Son[] array = new Son[5];
}
}
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
package com.kuang.reflection;
public class Test07 {
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++)
ClassLoader parent1 = parent.getParent();
System.out.println(parent1);
//测试当前类是哪个加载器加载的
ClassLoader classLoader = Class.forName("com.kuang.reflection.Test07").getClassLoader();
System.out.println(classLoader);
//测试jdk内置的类是谁加载的
ClassLoader classLoader1 = Class.forName("java.lang.Object").getClassLoader();
System.out.println(classLoader1);
//如何获取系统类加载器可以加载的路径
System.out.println(System.getProperty("java.class.path"));
}
}
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
Filed、Method、Constructor、Superclass、Interface、Annotation
实现的全部接口,所继承的父类,全部的构造器,全部的方法,全部的Field,注解
package com.kuang.reflection;
import java.io.File;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
//获得类的信息
public class Test08 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException, NoSuchMethodException {
Class c1 = Class.forName("com.kuang.reflection.User");
User user = new User();
c1 = user.getClass();
//获得类的名字
System.out.println(c1.getName());//获得包名+类名
System.out.println(c1.getSimpleName());//获得类名
//获得类的属性
System.out.println("==========");
Field[] fields = c1.getFields();//只能找到public方法
// for (Field field : fields) {
// System.out.println(field);
// }
Field[] fields1 = c1.getDeclaredFields();//找到全部的属性
for (Field field : fields1) {
System.out.println(fields1);
}
//获得指定属性的值
Field name = c1.getDeclaredField("name");
System.out.println(name);
//获得类的方法
System.out.println("=======");
Method[] methods = c1.getMethods();//获得本类及其父类的全部public方法
for (Method method : methods) {
System.out.println("正常的"+method);
}
methods = c1.getDeclaredMethods();//获得本类的全部方法
for (Method method : methods) {
System.out.println("getDeclaredMethods "+method);
}
//获得指定方法
//重载
Method getName = c1.getMethod("getName",null);
Method setName = c1.getMethod("setName", String.class);
System.out.println(getName);
System.out.println(setName);
//获得指定的构造器
System.out.println("==========");
Constructor[] constructors = c1.getConstructors();//获得public方法
for (Constructor constructor : constructors) {
System.out.println(constructor);
}
constructors = c1.getDeclaredConstructors();//获得全部方法
for (Constructor constructor : constructors) {
System.out.println("#"+constructor);
}
//获取指定的构造器
Constructor declaredConstructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class, int.class, int.class);
System.out.println("指定:"+declaredConstructor);
}
}
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). 类必须有一个无参构造器
2). 类的构造器的访问权限需要足够
package com.kuang.reflection;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
//动态的创建的对象,通过反射
public class Test09 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, NoSuchFieldException {
//获得Class对象
Class c1 = Class.forName("com.kuang.reflection.User");
//构造一个对象
// User user = (User)c1.newInstance();//本质是调用类的无参
// System.out.println(user);
//通过构造器创建对象
// Constructor constructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class, int.class, int.class);
// User user2 = (User) constructor.newInstance("qingjiang", 001, 18);
// System.out.println(user2);
//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.getDeclaredMethod("setName", String.class);
//invoke:激活
//(对象,""方法的值)
setName.invoke(user3,"kuangshen");
System.out.println(user3.getName());
//通过反射操作属性
System.out.println("=====");
User user4 = (User)c1.newInstance();
Field name = c1.getDeclaredField("name");
//不能直接操作私有属性,我们需要关闭程序的安全检测,属性或者方法的setAccessible(true)
name.setAccessible(true);
name.set(user4,"kuangshen2");
System.out.println(user4.getName());
}
}
setAccessible
- Method和Filed、Constructor对象都有setAccessible()方法.
- setAccessible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时应该取消Java语言访问检查.- 提高反射的效率,如果代码中必须用反射,而该句代码需要频繁的被调用,那么请设置为true.
- 是的原本无法访问的私有成员也可以访问
- 参数值为false则指示反射的对象应该实施Java语言访问检查
package com.kuang.reflection;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
//分析性能问题
public class Test10 {
//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.getDeclaredMethod("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 关闭检测
public static void test03() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
User user = new User();
Class c1 = user.getClass();
Method getName = c1.getDeclaredMethod("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("关闭检测执行10亿次"+(endTime-startTime)+"ms");
}
public static void main(String[] args) throws InvocationTargetException, NoSuchMethodException, IllegalAccessException {
test01();
test02();
test03();
}
}
反射操作泛型
- Java采用泛型擦除的机制引入泛型,Java中的泛型仅仅是个编译器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,GeneicArrayType,TypeVariable和WildcardType,集中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
GeneicArrayType: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
package com.kuang.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<String,User>map, List<User> list){
System.out.println("test01");
}
public Map<String,User> test02(){
System.out.println("test02");
return null;
}
public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException {
Method method = Test11.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 = Test11.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);
}
}
}
}
反射操作类型
- getAnnotatios
- getAnnotation
package com.kuang.reflection;
import java.lang.annotation.*;
import java.lang.reflect.Field;
//练习反射操作注解
public class Test12 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException {
Class c1 = Class.forName("com.kuang.reflection.Studen02");
//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.
Tablekuang tablekuang = (Tablekuang)c1.getAnnotation(Tablekuang.class);
String value = tablekuang.value();
System.out.println(value);
//获得类指定的注解
Field f = c1.getDeclaredField("name");
Fieldkuang annotation = f.getAnnotation(Fieldkuang.class);
System.out.println(annotation.columnNnam());
System.out.println(annotation.type());
System.out.println(annotation.length());
}
}
@Tablekuang("db_student")
class Studen02{
@Fieldkuang(columnNnam = "db_id",type = "int",length = 10)
private int id;
@Fieldkuang(columnNnam = "db_age",type = "int",length = 10)
private int age;
@Fieldkuang(columnNnam = "db_name",type = "varchar",length = 3)
private String 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;
}
public Studen02(int id, int age, String name) {
this.id = id;
this.age = age;
this.name = name;
}
public Studen02() {
}
@Override
public String toString() {
return "Studen02{" +
"id=" + id +
", age=" + age +
", name='" + name + '\'' +
'}';
}
}
//类名的注解
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Tablekuang{
String value();
}
//属性的注解
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Fieldkuang{
String columnNnam();
String type();
int length();
}