图文详解Java的反射机制

目录
  • 1.什么是反射
  • 2.Hello,java反射
  • 3.java程序运行的三个阶段
  • 4.反射相关类
  • 5.反射的优化
  • 6.Class类分析
  • 7.获取Class对象的六种方式
  • 8.类加载机制
    • 动态加载和静态加载
    • 类加载流程概述
    • 加载阶段
    • 连接阶段
    • 初始化
  • 9.通过反射获取类的结构信息

1.什么是反射

反射就是Reflection,Java的反射是指程序在运行期可以拿到一个对象的所有信息。

加载类后,在堆中就产生了一个class类型的对象,这个对象包含了类的完整结构的信息,通过这个对象得到类的结构。这个class对象就像一面镜子,透过这个镜子可以看到类的结构,所以形象的称之为“反射”

反射机制是框架的灵魂,一个java程序员不能不会使用反射,没有反射机制,java将一无是处

2.Hello,java反射

使用实例:

Cat类:

public class Cat {
    private String name;
    private String age;

    public void hi() {
        System.out.println("喵喵喵~");
    }
}

测试类:

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

/**
 * 反射入门
 * 通过字符串形式的类的路径和方法信息调用类的方法
 */
public class reflectionTest {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException {
        // 类的路径
        String classPath = "reflection.Cat";
        // 要执行类的方法名称
        String classMethod = "hi";
        // 加载类
        Class cls = Class.forName(classPath);
        // 通过cls得到你加载的类Cat的对象实例
        Object o = cls.newInstance();
        // 查看o的运行类型,为Cat类型
        System.out.println(o.getClass());
        // 得到加载的类的方法对象
        // 在反射中,可以把方法视为对象
        Method method = cls.getMethod(classMethod);
        // 通过method实例调用方法:即通过方法对象来实现调用方法
        method.invoke(o);
    }
}

输出:

class reflection.Cat
喵喵喵~

3.java程序运行的三个阶段

反射的基本原理:

4.反射相关类

现在我们来完善一下上面的测试类:

import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

/**
 * 反射入门
 * 通过字符串形式的类的路径和方法信息调用类的方法
 */
public class reflectionTest {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, NoSuchFieldException {
        // 类的路径
        String classPath = "reflection.Cat";
        // 要执行类的方法名称
        String classMethod = "hi";
        // 加载类
        Class cls = Class.forName(classPath);
        // 通过cls得到你加载的类Cat的对象实例
        Object o = cls.newInstance();
        // 查看o的运行类型,为Cat类型
        System.out.println(o.getClass());
        // 得到加载的类的方法对象
        // 在反射中,可以把方法视为对象
        Method method = cls.getMethod(classMethod);
        // 通过method实例调用方法:即通过方法对象来实现调用方法
        method.invoke(o);

        // 得到name字段的信息
        // 注意:getField不能得到私有的属性信息
        Field nameField = cls.getField("name");
        System.out.println(nameField.get(o));

        // 得到构造器
        Constructor constructor = cls.getConstructor();
        System.out.println(constructor);
    }
}

输出:

class reflection.Cat
喵喵喵~
豹猫
public reflection.Cat()

5.反射的优化

反射调用方法的效率比普通方法调用的效率低很多

在使用反射调用方法时,可以关闭安全访问检测,这样会提高反射调用的效率

例如:下面是一个实例:

// 在反射中,可以把方法视为对象
Method method = cls.getMethod(classMethod);
// 在反射调用方法时,取消访问检测
method.setAccessible(true);
// 通过method实例调用方法:即通过方法对象来实现调用方法
method.invoke(o);

6.Class类分析

Class也是类,因此也继承Object类

Class对象不是new出来的,而是系统创建的(通过loadClass方法)

public Class<?> loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {
    return loadClass(name, false);
}

对于某个类的Class对象,在内存中只有一份,因为类只加载一次

每个对象实例都会记录自己是由哪一个Class实例生成的

通过Class对象可以完整的得到一个类的结构

Class对象存在于堆中

类的字节码二进制数据是放在方法区里面的,有的地方称为类的元数据

Class对象方法演示:

实例

Cat类:

public class Cat {
    public String name = "豹猫";
    public String age;

    public void hi() {
        System.out.println("喵喵喵~");
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Cat{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age='" + age + '\'' +
                '}';
    }
}

ClassMethod类:

import java.lang.reflect.Field;

/**
 * 演示Class类的常用方法
 */
public class ClassMethod {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String classAllPath = "reflection.Cat";
        // 获取Cat类对应的Class对象
        Class<?> aClass = Class.forName(classAllPath);
        // 显示aClass对象是哪一个类的Class对象
        System.out.println(aClass);
        // 输出aClass对象的运行类型
        System.out.println(aClass.getClass());
        // 得到包名
        System.out.println(aClass.getPackage().getName());
        // 得到全类名
        System.out.println(aClass.getName());
        // 创建对象实例
        Cat cat = (Cat) aClass.newInstance();
        System.out.println(cat);
        // 通过反射获取属性
        Field name = aClass.getField("name");
        System.out.println(name.get(cat));
        // 通过反射给属性设置值
        name.set(cat,"汤圆");
        System.out.println(name.get(cat));
        // 得到所有的属性
        Field[] fields = aClass.getFields();
        for (Field field : fields) {
            System.out.println(field.getName());
        }
    }
}

输出:

class reflection.Cat
class java.lang.Class
reflection
reflection.Cat
Cat{name='豹猫', age='null'}
豹猫
汤圆
name
age

7.获取Class对象的六种方式

获取Class对象细分可以分为六种方式:

现在我们使用代码进行演示:

/**
 * 获取Class对象的六种方式
 */
public class GetClass {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        String classAllPath = "reflection.Cat";
        // 1.forName获取。多用于配置文件读取类的全路径,加载类

        // 2.类名.class。多用于参数传递
        System.out.println(String.class);
        System.out.println(Cat.class);

        // 3.对象.getClass。适用于已经存在对象实例的情况
        Cat cat = new Cat();
        System.out.println(cat.getClass());

        // 4.通过类加载器获取Class对象
        // (1)得到类加载器
        ClassLoader classLoader = cat.getClass().getClassLoader();
        // (2)通过类加载器得到Class对象
        Class<?> cls = classLoader.loadClass(classAllPath);
        System.out.println(cls);

        // 5.基本数据类型通过.class获取Class对象
        Class<Integer> integerClass = int.class;
        Class<Character> characterClass = char.class;
        Class<Boolean> booleanClass = boolean.class;
        System.out.println(integerClass);

        // 6.基本数据类型的包装类可以通过.TYPE得到Class对象
        Class<Integer> type = Integer.TYPE;
        System.out.println(type);
    }
}

输出:

class java.lang.String
class reflection.Cat
class reflection.Cat
class reflection.Cat
int
int

那么,那些类型拥有Class对象呢?

  • 外部类
  • 接口
  • 数组(含二维数组)
  • 注解
  • 枚举
  • 基本数据类型
  • 包装类
  • 成员内部类

8.类加载机制

动态加载和静态加载

静态加载:

在编译时加载的类,如果没有则直接报错,依赖性太强

动态加载:

运行时加载相应的类,如果运行时没有用到相应的类,则不会进行加载,改善了依赖性的问题

通过new创建实例的方式就是典型的静态加载,通过反射创建对象是典型的动态加载

类加载时机:

  • 创建对象时
  • 子类被加载
  • 调用类中的静态成员时
  • 通过反射(动态加载)

类加载流程概述

类加载的三个阶段:

类加载后的内存布局:

整体布局:

加载阶段

JVM在该阶段的主要目的是将字节码从不同的数据源转化为二进制字节流加载到内存中,并生成一个代表该类的Class对象

连接阶段

验证:

目的是为了确保Class文件的字节流中包含的信息符合当前虚拟机的要求,不会危害虚拟机自身的安全

包括:文件格式的验证,元数据验证,字节码验证,符号引用验证

准备:

JVM会在该阶段对静态变量分配内存并默认初始化(分配默认值)。这些变量所使用的内存都将在方法区中进行分配

解析:

虚拟机将常量池内的符号引用替换为直接应用的过程

初始化

<clinit>()方法依次自动收集类中的所有静态变量的赋值动作和静态代码块中的语句,并进行合并

虚拟机会保证一个类的<clinit>()方法在多线程环境中被正确的加锁同步,如果多个线程同时去初始化一个类,那么只会有一个线程去执行这个类的<clinit>()方法。其他线程都要阻塞等待

9.通过反射获取类的结构信息

我们使用一段程序来演示所有的常用方法:

import java.lang.annotation.Annotation;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Method;

/**
 * 通过反射获取类的结构信息
 */
public class ReflectionUtils {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        // 得到Class对象
        Class<?> personCls = Class.forName("reflection.Person");
        // 得到全类名
        System.out.println(personCls.getName());
        // 得到简单类名
        System.out.println(personCls.getSimpleName());
        // 获取所有的public修饰的属性,包含父类的
        Field[] fields = personCls.getFields();
        for (Field field : fields) {
            System.out.println(field.getName());
        }
        // 获取本类的所有属性,不包含父类
        Field[] declaredFields = personCls.getDeclaredFields();
        for (Field declaredField : declaredFields) {
            // 打印属性名字和等级和类型
            // 默认:0,public:1,private:2,protected:4,static:8,final:16
            System.out.println(declaredField.getName() + "\t" +
                    declaredField.getModifiers() + "\t" +
                    declaredField.getType());
        }
        // 获取所有public方法,包含父类的
        Method[] methods = personCls.getMethods();
        for (Method method : methods) {
            System.out.println(method.getName());
        }
        // 获取本类的所有方法和等级和返回类型和参数类型数组
        Method[] declaredMethods = personCls.getDeclaredMethods();
        for (Method declaredMethod : declaredMethods) {
            System.out.println(declaredMethod.getName() + "\t" +
                    declaredMethod.getModifiers() + "\t" +
                    declaredMethod.getReturnType());
            // 获取方法的参数类型数组
            Class<?>[] parameterTypes = declaredMethod.getParameterTypes();
            for (Class<?> parameterType : parameterTypes) {
                System.out.println(parameterType);
            }
        }
        // 获取所有的public构造器,不包含父类的
        Constructor<?>[] constructors = personCls.getConstructors();
        for (Constructor<?> constructor : constructors) {
            System.out.println(constructor.getName());
        }
        // 获取所有的构造器,包含私有的,还有构造器的参数类型
        Constructor<?>[] declaredConstructors = personCls.getDeclaredConstructors();
        for (Constructor<?> declaredConstructor : declaredConstructors) {
            System.out.println(declaredConstructor.getName());
            Class<?>[] parameterTypes = declaredConstructor.getParameterTypes();
            for (Class<?> parameterType : parameterTypes) {
                System.out.println(parameterType);
            }
        }
        // 返回包信息
        System.out.println(personCls.getPackage());
        // 以Class形式返回父类的信息
        Class<?> superclass = personCls.getSuperclass();
        System.out.println(superclass);
        // 以Class形式返回接口信息
        Class<?>[] interfaces = personCls.getInterfaces();
        for (Class<?> anInterface : interfaces) {
            System.out.println(anInterface.getName());
        }
        // 返回注解信息
        Annotation[] annotations = personCls.getAnnotations();
        for (Annotation annotation : annotations) {
            System.out.println(annotation);
        }
    }
}

interface IA {}

interface IB {}

@Deprecated
class Person extends Something implements IA, IB {
    public String name;
    protected int level;
    private int age;
    String job;

    public Person() {
    }

    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    private Person(String name, int level, int age, String job) {
        this.name = name;
        this.level = level;
        this.age = age;
        this.job = job;
    }

    public void show(String content, int code) {}

    protected void hi() {}

    void say() {}

    private void hei() {}
}

class Something {
    public String hobby;
}

以上就是图文详解Java的反射机制的详细内容,更多关于Java反射机制的资料请关注我们其它相关文章!

(0)

相关推荐

  • 图文详解java反射机制及常用应用场景

    目录 一.什么是java反射? 二.HelloWorld 三.类加载与反射关系 四.操作反射的java类 4.1.获取Class对象的三种方法 4.2.获取Class类对象的基本信息 4.3.获得Class对象的成员变量 4.4.获取Class对象的方法 4.5.方法的调用 4.6.创建类的对象(实例化对象) 五.反射的常用场景 5.1.通过配置信息调用类的方法 5.2.结合注解实现特殊功能 5.3.按需加载jar包或class 六.反射的优缺点 一.什么是java反射? 在java的面向对象编

  • Java基础篇之反射机制详解

    目录 1.反射概述 1.1什么是反射 1.2.反射能干什么 2.解剖类 2.1反射构造方法 2.1.1反射无参的构造函数 2.1.2反射“一个参数”的构造函数 2.1.3反射“多个参数”的构造函数 2.1.4反射“私有”的构造函数 2.1.5反射得到类中所有的构造函数 2.2反射类中的方法 2.3反射类中的属性字段 思考:在讲反射之前,先思考一个问题,java中如何创建一个对象,有哪几种方式? Java中创建对象大概有这几种方式: 1.使用new关键字:这是我们最常见的也是最简单的创建对象的方式

  • Java深入分析讲解反射机制

    目录 反射的概述 获取Class对象的三种方式 通过反射机制获取类的属性 通过反射机制访问Java对象的属性 反射机制与属性配置文件的配合使用 资源绑定器 配合使用样例 通过反射机制获取类中方法 通过反射机制调用Java对象的方法 通过反射机制获取类中的构造方法 通过反射机制创建对象(调用构造方法) 通过反射机制获取一个类的父类和父接口 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

  • Java中的反射机制示例详解

    目录 反射 什么是Class类 获取Class实例的三种方式 通过反射创建类对象 通过反射获取类属性.方法.构造器 更改访问权限和实例赋值 运用场景 反射 反射就是把Java类中的各个成分映射成一个个的Java对象.即在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所以属性和方法:对于任意一个对象,都能调用它的任意一个方法和属性.这种动态获取信息及动态调用对象方法的功能叫Java的反射机制 每一个Java程序执行必须通过编译.加载.链接和初始化四个阶段 1.编译:将.java.文件编译成字节码.

  • 图文详解Java的反射机制

    目录 1.什么是反射 2.Hello,java反射 3.java程序运行的三个阶段 4.反射相关类 5.反射的优化 6.Class类分析 7.获取Class对象的六种方式 8.类加载机制 动态加载和静态加载 类加载流程概述 加载阶段 连接阶段 初始化 9.通过反射获取类的结构信息 1.什么是反射 反射就是Reflection,Java的反射是指程序在运行期可以拿到一个对象的所有信息. 加载类后,在堆中就产生了一个class类型的对象,这个对象包含了类的完整结构的信息,通过这个对象得到类的结构.这

  • 详解java中反射机制(含数组参数)

    详解java中反射机制(含数组参数) java的反射是我一直非常喜欢的地方,因为有了这个,可以让程序的灵活性大大的增加,同时通用性也提高了很多.反射原理什么的,我就不想做过大介绍了,网上一搜,就一大把.(下面我是只附录介绍下) Reflection 是Java被视为动态(或准动态)语言的一个关键性质.这个机制允许程序在运行时透过Reflection APIs取得任何一个已知名称的class的内部信息,包括其modifiers(诸如public, static 等等).superclass(例如O

  • 图文详解java内存回收机制

    在Java中,它的内存管理包括两方面:内存分配(创建Java对象的时候)和内存回收,这两方面工作都是由JVM自动完成的,降低了Java程序员的学习难度,避免了像C/C++直接操作内存的危险.但是,也正因为内存管理完全由JVM负责,所以也使Java很多程序员不再关心内存分配,导致很多程序低效,耗内存.因此就有了Java程序员到最后应该去了解JVM,才能写出更高效,充分利用有限的内存的程序. 1.Java在内存中的状态  首先我们先写一个代码为例子: Person.java package test

  • 图文详解Java中的序列化机制

    目录 概述 对象序列化和反序列化机制 修改默认的序列化机制 使用transient关键字 自定义readObject.writeObject方法 实现Externalizable接口 serialVersionUID的作用 使用序列化clone 概述 java中的序列化可能大家像我一样都停留在实现Serializable接口上,对于它里面的一些核心机制没有深入了解过.直到最近在项目中踩了一个坑,就是序列化对象添加一个字段以后,使用方系统报了反序列化失败,原因是我们双方的序列化对象没有加上seri

  • 详解java实践SPI机制及浅析源码

    1.概念 正式步入今天的核心内容之前,溪源先给大家介绍一下关于SPI机制的相关概念,最后会提供实践源代码. SPI即Service Provider Interface,属于JDK内置的一种动态的服务提供发现机制,可以理解为运行时动态加载接口的实现类.更甚至,大家可以将SPI机制与设计模式中的策略模式建立联系. SPI机制: 从上图中理解SPI机制:标准化接口+策略模式+配置文件: SPI机制核心思想:系统设计的各个抽象,往往有很多不同的实现方案,在面向的对象的设计里,一般推荐模块之间基于接口编

  • 详解Java 虚拟机垃圾收集机制

    1 垃圾收集发生的区域 之前我们介绍过 Java 内存运行时区域的各个部分,其中程序计数器.虚拟机栈.本地方法栈三个区域随线程共存亡.栈中的每一个栈帧分配多少内存基本上在类结构确定下来时就已知,因此这几个区域的内存分配和回收都具有确定性,不需要考虑如何回收的问题,当方法结束或线程结束,内存自然也跟着回收了 而 Java 堆和方法区这两个区域则有显著的不确定性,只有在程序运行时我们才能知道程序究竟创建了哪些对象,创建了多少对象,所以这部分内存的分配和回收是动态的,垃圾收集器所关注的正是这部分内存该

  • 详解Java的类加载机制及热部署的原理

    一.什么是类加载 类的加载指的是将类的.class文件的二进制数据读入到内存中,将其放在运行数据区的方法去,然后再堆区创建一个java.lang.Class对象,用来封装类在方法区的数据结构.类的加载的最终产品是位于堆区中的Class对象,Class对象封装了类在方法区的数据结构,并且向Java程序员提供了访问方法区的数据结构的接口. 类加载器并不需要等到某个类被"首次主动使用"时再加载它,JVM规范允许类加载器在预料某个类将要被使用时就预先加载它,如果在预先加载的过程中遇到了.cla

  • 图文详解go语言反射实现原理

    Go反射的实现和 interface 和 unsafe.Pointer 密切相关.如果对golang的 interface 底层实现还没有理解,可以去看我之前的文章: Go语言interface底层实现 , unsafe.Pointer 会在后续的文章中做介绍. (本文目前使用的Go环境是Go 1.12.9) interface回顾 首先我们简单的回顾一下interface的结构,总体上是: 细分下来分为有函数的 iface 和无函数的 eface (就是 interface{} ); 无函数的

  • 详解Java的回调机制

    模块之间总是存在这一定的接口,从调用方式上看,可以分为三类:同步调用.回调和异步调用.下面着重详解回调机制. 1. 概述 Java 中的回调机制是一个比较常见的机制,只是有可能在你的程序中使用得比较少,在一些大型的框架中回调机制随处可见.本文就通过一些具体的实例,慢慢走近 Java 的回调机制. 2.回调 所谓回调:就是A类中调用B类中的某个方法C,然后B类中反过来调用A类中的方法D,D这个方法就叫回调方法.实际在使用的时候,也会有不同的回调形式,比如下面的这几种. 2.1 同步回调 这里我假设

随机推荐