例:有一个配置文件re.properties,根据这个文件创建Cat对象,并调用hi方法,应该怎么做?
classfullpath=com.hspedu.Cat
method=hi
当然我们可以使用传统方法:
Cat cat = new Cat();
cat.hi();
但是传统方法有缺点,如果配置文件中method变成了hello,那么我们只能修改原码,把cat.hi();修改成cat.hello();。
这样的需求在学习框架时特别多,即通过外部文件配置,在不修改源码情况下,来控制程序,也符合设计模式的 ocp原则(开闭原则:不修改源码,扩容功能)
//1.使用Properties类,读取配置文件Properties properties = new Properties();properties.load(new FileInputStream("src\\re.properties"));String classfullpath = properties.getProperty("classfullpath");String method = properties.getProperty("method");System.out.println(classfullpath);System.out.println(method);//2.使用反射机制解决//(1)加载类,得到Class类型的对象aClassClass aClass = Class.forName(classfullpath);//(2)通过aClass对象得到加载的类 com.hspedu.Cat 的对象实例Object o = aClass.newInstance();//(3)通过aClass对象得到加载的类 com.hspedu.Cat 的 method 的方法对象// 在反射中:可以把方法视为对象Method method1 = aClass.getMethod(method);//(4)通过 method1 调用方法:即通过方法对象来实现调用方法method1.invoke(o);//传统方法:对象.方法() 反射:方法.invoke(对象)
反射机制允许程序在执行期借助于ReflectionAPI取得任何类的内部信息(比如成员变量,构造器,成员方法等等),并能操作对象的属性及方法。反射在设计模式和框架底层都会用到。
加载完类之后,在堆中就产生了一个Class类型的对象(一个类只有一个Class对象) ,这个对象包含了类的完整结构信息。通过这个对象得到类的结构。这个Class对象就像一面镜子, 透过这个镜子看到类的结构,所以,形象的称之为:反射。
(1)在运行时判断任意一个对象所属的类
(2)在运行时构造任意一个类的对象
(3)在运行时得到任意一个类所具有的成员变量和方法
(4)在运行时调用任意-个对象的成员变量和方法
(5)生成动态代理
java.lang.Class:代表一个类,Class对象表示某 个类加载后在堆中的对象
java.lang.reflect.Method:代表类的方法,Method对象表示某个类的方法
java.lang.reflect.Field:代表类的成员变量,Field对象表示某个类的成员变量 java.lang.reflect.Constructor:代表类的构造方法,Constructor对象表示构造器
这些类在java.lang.reflection
classfullpath=com.hspedu.Cat
method=hi
import java.io.FileInputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Properties;public class Reflection01 {public static void main(String[] args) throws Exception {//1.使用Properties类,读写配置文件Properties properties = new Properties();properties.load(new FileInputStream("src\\re.properties"));String classfullpath = properties.getProperty("classfullpath");String method = properties.getProperty("method");System.out.println(classfullpath);System.out.println(method);//2.传统方法创建对象,行不通 ——>使用反射//new classfullpath();因为classfullpath是字符串,不是类的全路径//3.使用反射机制解决//(1)加载类,得到Class类型的对象aClassClass aClass = Class.forName(classfullpath);//(2)通过aClass对象得到加载的类 com.hspedu.Cat 的对象实例Object o = aClass.newInstance();//(3)通过aClass对象得到加载的类 com.hspedu.Cat 的 method 的方法对象// 在反射中:可以把方法视为对象Method method1 = aClass.getMethod(method);//(4)通过 method1 调用方法:即通过方法对象来实现调用方法method1.invoke(o);//传统方法:对象.方法() 反射:方法.invoke(对象)//得到Cat类的属性,getField不能得到私有属性Field age = aClass.getField("age");System.out.println(age.get(o));//得到Cat类的无参构造器Constructor constructor = aClass.getConstructor();//()中可以指定构造器的参数类型System.out.println(constructor);//得到Cat类的有参构造器Constructor constructor1 = aClass.getConstructor(String.class, int.class);System.out.println(constructor1);}
}
public class Cat {private String name = "招财猫";public int age = 5;public Cat() {}public Cat(String name, int age) {this.name = name;this.age = age;}public void hi() {//System.out.println("hi" + name);}
}
优点:可以动态的创建和使用对象(也是框架底层核心),使用灵活,没有反射机制,框架技术就失去底层支撑。
缺点:使用反射基本是解释执行,对执行速度有影响。
(1)Method和Field、 Constructor对象都有setAccessible()方法
(2)setAccessible作用是启动和禁用访问安全检查的开关
(3)参数值为true表示反射的对象在使用时取消访问检查,提高反射的效率。参数值为false则表示反射的对象执行访问检查
import com.hspedu.Cat;import java.lang.reflect.Method;public class Reflection02 {public static void main(String[] args) throws Exception {new Reflection02().m1();new Reflection02().m2();new Reflection02().m3();}//用传统方法调用hipublic void m1() {Cat cat = new Cat();long start = System.currentTimeMillis();for (int i = 0; i < 10000000; i++) {cat.hi();}long end = System.currentTimeMillis();System.out.println("用传统方法调用hi的时间 = " + (end - start));}//用反射机制调用hipublic void m2() throws Exception {Class aClass = Class.forName("com.hspedu.Cat");Object o = aClass.newInstance();Method hi = aClass.getMethod("hi");long start = System.currentTimeMillis();for (int i = 0; i < 10000000; i++) {hi.invoke(o);}long end = System.currentTimeMillis();System.out.println("用反射机制调用hi的时间 = " + (end - start));}//反射调用优化,关闭访问安全检查public void m3() throws Exception {Class aClass = Class.forName("com.hspedu.Cat");Object o = aClass.newInstance();Method hi = aClass.getMethod("hi");hi.setAccessible(true);long start = System.currentTimeMillis();for (int i = 0; i < 10000000; i++) {hi.invoke(o);}long end = System.currentTimeMillis();System.out.println("用反射机制调用hi的时间 = " + (end - start));}
}
用传统方法调用hi的时间 = 4
用反射机制调用hi的时间 = 71
用反射机制调用hi的时间 = 31
(1) Class也是类,因此也继承object类
(2) Class类对象不是new出来的,而是系统创建的
底层中ClassLoader 类中的loadClass方法创建Class类对象
public Class> loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {return loadClass(name, false);
}
(3) 对于某个类的Class类对象, 在内存中只有一份,因为类只加载一次
Class cls1 = Class.forName("com.hspedu.Cat");
Class cls2 = Class.forName("com.hspedu.Cat");
System.out.println(cls1.hashCode());
System.out.println(cls2.hashCode());
cls1.hashCode() = cls2.hashCode(),说明cls1和cls2是同一个对象。
(4) 每个类的实例都会记得自己是由哪个Class实例所生成
可以通过实例名.getClass()得到其运行类型。
(5) 通过Class对象可以完整地得到一个类的完整结构,通过一系列API
(6) Class对象是存放在堆的
(7) 类的字节码二进制数据,是放在方法区的,有的地方称为类的元数据(包括 方法代码,变量名,方法名,访问权限等等)
方法名 | 功能说明 |
---|---|
static Class forName(String name) | 返回指定类名name的Class对象 |
Object newInstance() | 返回该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、基本类型等)名称 |
Class[ ] getInterfaces() | 获取当前Class对象的接口 |
ClassLoader getClassLoader() | 返回该类的类加载器 |
Class getSuperclass() | 返回表示此Class所表示的实体的超类的Class |
Constructor[ ] getConstructors() | 返回一个包含某些Constructor对象的数组 |
Field[ ] getDeclaredFields() | 返回Field对象的一个数组 |
Method getMethod(String name.Class … naramTypes) | 返回一个Method对象,此对象的形参类型为paramType |
import com.hspedu.Car;import java.lang.reflect.Field;public class Class02 {public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchFieldException {String classAllPath = "com.hspedu.Car";//1.获取到Car类对应的Class对象Class aClass = Class.forName(classAllPath);//2.输出aClass对象,可以显示是那个类的Class对象System.out.println(aClass);//也可以得到aClass对象的运行类型System.out.println(aClass.getClass());//3.获得包名System.out.println(aClass.getPackage().getName());//4.获得全类名System.out.println(aClass.getName());//5.通过aClass创建对象实例Car car = (Car) aClass.newInstance();System.out.println(car);//6.通过反射获取属性brandField brand = aClass.getField("brand");System.out.println(brand.get(car));//7.通过反射给属性赋值brand.set(car, "奔驰");System.out.println(brand.get(car));//8.遍历Car类的属性Field[] fields = aClass.getFields();for (int i = 0; i < fields.length; i++) {System.out.println(fields[i].get(car));System.out.println(fields[i].getName());}}
}
public class Car {public String brand = "宝马";public int price = 500000;public String color = "白色";@Overridepublic String toString() {return "Car{" +"brand='" + brand + '\'' +", price=" + price +", color='" + color + '\'' +'}';}
}
前提: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ClassNotFoundException, 实例: Class cls1 =Class.forName( “java.lang.Cat” );
应用场景:多用于配置文件,读取类全路径,加载类.
前提:若已知具体的类,通过类的class获取,该方式最为安全可靠,程序性能最高实例: Class cls2 = Cat.class;
应用场景:多用于参数传递,比如通过反射得到对应构造器对象.
前提:已知某个类的实例,调用该实例的getClass(方法获取Class对象,实例:Class clazz =对象.getClass);//运行类型
应用场景:通过创建好的对象,获取Class对象.
ClassLoader cl =对象.getClass().getClassLoader();
Class clazz4 = cl.loadClass("类的全类名”);
(int, char,boolean,float,double,byte,long,short)按如下方式得到Class类对象
Class cls =基本数据类型.class
可以通过.TYPE得到Class类对象
Class cls =包装类.TYPE
import com.hspedu.Car;public class GetClass_ {public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {//1.Class.forName,编译阶段String classAllPath = "com.hspedu.Car";Class> aClass = Class.forName(classAllPath);System.out.println(aClass);//2.类名.class,类加载阶段Class carClass = Car.class;System.out.println(carClass);//3.对象名.getClass(),运行阶段Car car = new Car();Class extends Car> aClass1 = car.getClass();System.out.println(aClass1);//4.通过类加载器获取类的Class对象ClassLoader classLoader = Car.class.getClassLoader();Class> aClass2 = classLoader.loadClass(classAllPath);System.out.println(aClass2);//5.基本数据类型用.class,得到Class类对象Class integerClass = int.class;Class characterClass = char.class;System.out.println(integerClass);//6.包装类用.TYPE,得到Class类对象Class type = Integer.TYPE;Class type1 = Character.TYPE;System.out.println(type);System.out.println(integerClass.hashCode());System.out.println(type.hashCode());}
}
运行结果:
class com.hspedu.Car
class com.hspedu.Car
class com.hspedu.Car
class com.hspedu.Car
int
int
2101973421
2101973421
1、外部类, 成员内部类, 静态内部类,局部内部类,匿名内部类
2、interface: 接口
3、数组
4、enum: 枚举
5、annotation :注解
6、基本数据类型
7、void
import java.io.Serializable;public class AllTypeClass {public static void main(String[] args) {Class stringClass = String.class;//外部类Class serializableClass = Serializable.class;//接口Class aClass = Integer[].class;//数组Class aClass1 = float[][].class;//二维数组Class deprecatedClass = Deprecated.class;//注解Class stateClass = Thread.State.class;//枚举Class longClass = long.class;//基本数据类型Class voidClass = void.class;//voidClass classClass = Class.class;//Class类System.out.println(stringClass);System.out.println(serializableClass);System.out.println(aClass);System.out.println(aClass1);System.out.println(deprecatedClass);System.out.println(stateClass);System.out.println(longClass);System.out.println(voidClass);System.out.println(classClass);}
}
运行结果:
class java.lang.String
interface java.io.Serializable
class [Ljava.lang.Integer;
class [[F
interface java.lang.Deprecated
class java.lang.Thread$State
long
void
class java.lang.Class