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JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?

2024-04-07 14:49:51 | 我爱编程网

小编今天整理了一些JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?

java中反射实例类装载的步骤及简要阐述

java反射和类装载

反射机制:

Person p=new Person();

这是什么?当然是实例化一个对象了.可是这种实例化对象的方法存在一个问题,那就是必须要知道类名才可以实例化它的对象,这样我们在应用方面就会受到限制.那么有没有这样一种方式,让我们不知道这个类的类名就可以实例化它的对象呢?Thank Goodness!幸亏我们用的是java, java就提供了这样的机制.

1).java程序在运行时可以获得任何一个类的字节码信息,包括类的修饰符(public,static等),基类(超类,父类),实现的接口,字段和方法等信息.

2).java程序在运行时可以根据字节码信息来创建该类的实例对象,改变对象的字段内容和调用对象方法.

这样的机制就叫反射技术.可以想象光学中的反射,就像我们照镜子,镜子中又出现一个自己(比喻可能不太恰当,但是足以表达清楚意思了).反射技术提供了一种通用的动态连接程序组件的方法,不必要把程序所需要的目标类硬编码到源程序中,从而使得我们可以创建灵活的程序.

反射的实现步骤( 不问不需要答) ,

1、获取类的常用方式有三种: a) Class.forName("包名.类名"),最常用、推荐;b) 包名.类名.class 最简捷;c) 对象.getClass 的方式获得。

2、对象的实例化,上面已经获取了类,只需要调用类的实例化方法,类.newInstance()便可。

3、获取属性和构造等,可以参考 JavaApi 的调用,类. getDeclaredFields,类. getConstructor(..)等。

Java的反射机制是通过反射API来实现的,它允许程序在运行过程中取得任何一个已知名称的类的内部信息.反射API位于java.lang.reflect包中.主要包括以下几类:

1).Constructor类:用来描述一个类的构造方法

2).Field类:用来描述一个类的成员变量

3).Method类:用来描述一个类的方法.

4).Modifer类:用来描述类内各元素的修饰符

5).Array:用来对数组进行操作.

Constructor,Field,Method这三个类都是JVM(虚拟机)在程序运行时创建的,用来表示加载类中相应的成员.这三个类都实现了java.lang.reflect.Member接口,Member接口定义了获取类成员或构造方法等信息的方法.要使用这些反射API,必须先得到要操作的对象或类的Class类的实例.通过调用Class类的newInstance方法(只能调用类的默认构造方法)可以创建类的实例.这样有局限性,我们可以先冲类的Class实例获取类需要的构造方法,然后在利用反射来创建类的一个实例.

类加载机制:

类的加载机制可以分为加载-链接-初始化三个阶段,链接又可以分为验证、准备、解析三个过程。

加载:通过类的加载器查找并加载二进制字节流的过程,在堆内存中的方法区生成 一个代表这个类的 java.lang.Class 对象,作为这个类的数据请求入口。(这里可以把上面类加载器加载文件的过程描述一下(参考版本一,不作重复))。

验证:主要是对一些词法、语法进行规范性校验,避免对 JVM 本身安全造成危害; 比如对文件格式,字节码验证,无数据验证等。但验证阶段是非必须的,可以通过参数 设置来进行关闭,以提高加载的时效。

准备:对类变量分配内存,并且对类变量预初始化,初始化成数据类型的原始值, 比如 static int a=11,会被初始化成成 a=0;如果是 static double a =11,则会被初始化成 a=0.0; 而成员变量只会成实例化后的堆中初始化。

解析:把常量池中的符号引用转换为直接引用的过程。

初始化:对类的静态变量和静态块中的变量进行初始化。(上面的准备阶段可以作为 预初始化,初始到变量类型的原值,但如果被 final 修饰会进行真正初始化)

上面加载、链接、初始化的各个阶段并不是彼此独立,而是交叉进行,这点很重要 。

***class.forName和 classloader的区别

Class.forName 和 ClassLoader 都是用来装载类的,对于类的装载一般为分三个阶段加载、链接、编译,它们装载类的方式是有区别。

首先看一下 Class.forName(..),forName(..)方法有一个重载方法 forName(className,boolean,ClassLoader),它有三个参数,第一个参数是类的包路径,第二个参数是 boolean

类型,为 true 地表示 Loading 时会进行初始化,第三个就是指定一个加载器;当你调用class.forName(..)时,默认调用的是有三个参数的重载方法,第二个参数默认传入 true,第三个参数默认使用的是当前类加载时用的加载器。

ClassLoader.loadClass()也有一个重载方法,从源码中可以看出它默认调的是它的重载 方法 loadClass(name, false),当第二参数为 false 时,说明类加载时不会被链接。这也是两者之间最大区别,前者在加载的时候已经初始化,后者在加载的时候还没有链接。如果你需要在加载时初始化一些东西,就要用 Class.forName 了,比如我们常用的驱动加载, 实际上它的注册动作就是在加载时的一个静态块中完成的。所以它不能被 ClassLoader 加载代替。

JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?

JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?

Java Reflection (JAVA反射) 详解

Java语言反射提供一种动态链接程序组件的多功能方法。它允许程序创建和控制任何类的对象(根据安全性限制),无需提前硬编码目标类。这些特性使得反射特别适用于创建以非常普通的方式与对象协作的库。例如,反射经常在持续存储对象为数据库、XML或其它外部格式的框架中使用。Java reflection 非常有用,它使类和数据结构能按名称动态检索相关信息,并允许在运行着的程序中操作这些信息。Java 的这一特性非常强大,并且是其它一些常用语言,如 C、C++、Fortran 或者 Pascal 等都不具备的。

但反射有两个缺点。第一个是性能问题。用于字段和方法接入时反射要远慢于直接代码。性能问题的程度取决于程序中是如何使用反射的。如果它作为程序运行中相对很少涉及的部分,缓慢的性能将不会是一个问题。即使测试中最坏情况下的计时图显示的反射操作只耗用几微秒。仅反射在性能关键的应用的核心逻辑中使用时性能问题才变得至关重要。

许多应用中更严重的一个缺点是使用反射会模糊程序内部实际要发生的事情。程序人员希望在源代码中看到程序的逻辑,反射等绕过了源代码的技术会带来维护问题。反射代码比相应的直接代码更复杂,正如性能比较的代码实例中看到的一样。解决这些问题的最佳方案是保守地使用反射——仅在它可以真正增加灵活性的地方——记录其在目标类中的使用。  Reflection是Java 程序开发语言的特征之一,它允许运行中的 Java 程序对自身进行检查,或者说"自审",并能直接操作程序的内部属性。例如,使用它能获得 Java 类中各成员的名称并显示出来。  Java 的这一能力在实际应用中也许用得不是很多,但是在其它的程序设计语言中根本就不存在这一特性。例如,Pascal、C 或者 C++ 中就没有办法在程序中获得函数定义相关的信息。  JavaBean 是 reflection 的实际应用之一,它能让一些工具可视化的操作软件组件。这些工具通过 reflection 动态的载入并取得 Java 组件(类) 的属性。1. 一个简单的例子  考虑下面这个简单的例子,让我们看看 reflection 是如何工作的。import java.lang.reflect.*;

public class DumpMethods {

public static void main(String args[]) {

try {

Class c = Class.forName(args[0]);

Method m[] = c.getDeclaredMethods();

for (int i = 0; i < m.length; i++)

System.out.println(m[i].toString());

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

按如下语句执行:java DumpMethods java.util.Stack

它的结果输出为:public java.lang.Object java.util.Stack.push(java.lang.Object)public synchronized java.lang.Object java.util.Stack.pop()public synchronized java.lang.Object java.util.Stack.peek()public boolean java.util.Stack.empty()public synchronized int java.util.Stack.search(java.lang.Object)

这样就列出了java.util.Stack 类的各方法名以及它们的限制符和返回类型。  这个程序使用 Class.forName 载入指定的类,然后调用 getDeclaredMethods 来获取这个类中定义了的方法列表。java.lang.reflect.Methods 是用来描述某个类中单个方法的一个类。

2.开始使用 Reflection  用于 reflection 的类,如 Method,可以在 java.lang.relfect 包中找到。使用这些类的时候必须要遵循三个步骤:第一步是获得你想操作的类的 java.lang.Class 对象。在运行中的 Java 程序中,用 java.lang.Class 类来描述类和接口等。

下面就是获得一个 Class 对象的方法之一:Class c = Class.forName("java.lang.String");

这条语句得到一个 String 类的类对象。还有另一种方法,如下面的语句:Class c = int.class;

或者Class c = Integer.TYPE;

它们可获得基本类型的类信息。其中后一种方法中访问的是基本类型的封装类 (如 Integer) 中预先定义好的 TYPE 字段。  第二步是调用诸如 getDeclaredMethods 的方法,以取得该类中定义的所有方法的列表。  一旦取得这个信息,就可以进行第三步了——使用 reflection API 来操作这些信息,如下面这段代码:Class c = Class.forName("java.lang.String");Method m[] = c.getDeclaredMethods();System.out.println(m[0].toString());

它将以文本方式打印出 String 中定义的第一个方法的原型。  在下面的例子中,这三个步骤将为使用 reflection 处理特殊应用程序提供例证。模拟 instanceof 操作符  得到类信息之后,通常下一个步骤就是解决关于 Class 对象的一些基本的问题。例如,Class.isInstance 方法可以用于模拟 instanceof 操作符:class A {

}public class instance1 {

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("A");

boolean b1 = cls.isInstance(new Integer(37));

System.out.println(b1);

boolean b2 = cls.isInstance(new A());

System.out.println(b2);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

在这个例子中创建了一个 A 类的 Class 对象,然后检查一些对象是否是 A 的实例。Integer(37) 不是,但 new A()是。

3.找出类的方法  找出一个类中定义了些什么方法,这是一个非常有价值也非常基础的 reflection 用法。下面的代码就实现了这一用法:import java.lang.reflect.*;public class method1 {

private int f1(Object p, int x) throws NullPointerException {

if (p == null)

throw new NullPointerException();

return x;

}public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("method1");

Method methlist[] = cls.getDeclaredMethods();

for (int i = 0; i < methlist.length; i++) {

Method m = methlist[i];

System.out.println("name = " + m.getName());

System.out.println("decl class = " + m.getDeclaringClass());

Class pvec[] = m.getParameterTypes();

for (int j = 0; j < pvec.length; j++)

System.out.println("param #" + j + " " + pvec[j]);

Class evec[] = m.getExceptionTypes();

for (int j = 0; j < evec.length; j++)

System.out.println("exc #" + j + " " + evec[j]);

System.out.println("return type = " + m.getReturnType());

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个程序首先取得 method1 类的描述,然后调用 getDeclaredMethods 来获取一系列的 Method 对象,它们分别描述了定义在类中的每一个方法,包括 public 方法、protected 方法、package 方法和 private 方法等。如果你在程序中使用 getMethods 来代替 getDeclaredMethods,你还能获得继承来的各个方法的信息。

取得了 Method 对象列表之后,要显示这些方法的参数类型、异常类型和返回值类型等就不难了。这些类型是基本类型还是类类型,都可以由描述类的对象按顺序给出。  输出的结果如下:name = f1decl class = class method1param #0 class java.lang.Objectparam #1 intexc #0 class java.lang.NullPointerExceptionreturn type = int-----

name = maindecl class = class method1param #0 class [Ljava.lang.String;return type = void4.获取构造器信息  获取类构造器的用法与上述获取方法的用法类似,如:import java.lang.reflect.*;public class constructor1 {

public constructor1() {

}protected constructor1(int i, double d) {

}public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("constructor1");

Constructor ctorlist[] = cls.getDeclaredConstructors();

for (int i = 0; i < ctorlist.length; i++) {

Constructor ct = ctorlist[i];

System.out.println("name = " + ct.getName());

System.out.println("decl class = " + ct.getDeclaringClass());

Class pvec[] = ct.getParameterTypes();

for (int j = 0; j < pvec.length; j++)

System.out.println("param #" + j + " " + pvec[j]);

Class evec[] = ct.getExceptionTypes();

for (int j = 0; j < evec.length; j++)

System.out.println("exc #" + j + " " + evec[j]);

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子中没能获得返回类型的相关信息,那是因为构造器没有返回类型。  这个程序运行的结果是:name = constructor1decl class = class constructor1-----

name = constructor1decl class = class constructor1param #0 intparam #1 double5.获取类的字段(域)

找出一个类中定义了哪些数据字段也是可能的,下面的代码就在干这个事情:import java.lang.reflect.*;public class field1 {

private double d;

public static final int i = 37;

String s = "testing";public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("field1");

Field fieldlist[] = cls.getDeclaredFields();

for (int i = 0; i < fieldlist.length; i++) {

Field fld = fieldlist[i];

System.out.println("name = " + fld.getName());

System.out.println("decl class = " + fld.getDeclaringClass());

System.out.println("type = " + fld.getType());

int mod = fld.getModifiers();

System.out.println("modifiers = " + Modifier.toString(mod));

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子和前面那个例子非常相似。例中使用了一个新东西 Modifier,它也是一个 reflection 类,用来描述字段成员的修饰语,如“private int”。这些修饰语自身由整数描述,而且使用 Modifier.toString 来返回以“官方”顺序排列的字符串描述 (如“static”在“final”之前)。这个程序的输出是:name = ddecl class = class field1type = doublemodifiers = private-----

name = idecl class = class field1type = intmodifiers = public static final-----

name = sdecl class = class field1type = class java.lang.Stringmodifiers =

和获取方法的情况一下,获取字段的时候也可以只取得在当前类中申明了的字段信息 (getDeclaredFields),或者也可以取得父类中定义的字段 (getFields) 。

6.根据方法的名称来执行方法  文本到这里,所举的例子无一例外都与如何获取类的信息有关。我们也可以用 reflection 来做一些其它的事情,比如执行一个指定了名称的方法。下面的示例演示了这一操作:import java.lang.reflect.*;

public class method2 {

public int add(int a, int b) {

return a + b;

}

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("method2");

Class partypes[] = new Class[2];

partypes[0] = Integer.TYPE;

partypes[1] = Integer.TYPE;

Method meth = cls.getMethod("add", partypes);

method2 methobj = new method2();

Object arglist[] = new Object[2];

arglist[0] = new Integer(37);

arglist[1] = new Integer(47);

Object retobj = meth.invoke(methobj, arglist);

Integer retval = (Integer) retobj;

System.out.println(retval.intValue());

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

假如一个程序在执行的某处的时候才知道需要执行某个方法,这个方法的名称是在程序的运行过程中指定的 (例如,JavaBean 开发环境中就会做这样的事),那么上面的程序演示了如何做到。  上例中,getMethod用于查找一个具有两个整型参数且名为 add 的方法。找到该方法并创建了相应的Method 对象之后,在正确的对象实例中执行它。执行该方法的时候,需要提供一个参数列表,这在上例中是分别包装了整数 37 和 47 的两个 Integer 对象。执行方法的返回的同样是一个 Integer 对象,它封装了返回值 84。

7.创建新的对象  对于构造器,则不能像执行方法那样进行,因为执行一个构造器就意味着创建了一个新的对象 (准确的说,创建一个对象的过程包括分配内存和构造对象)。所以,与上例最相似的例子如下:import java.lang.reflect.*;public class constructor2 {

public constructor2() {

}public constructor2(int a, int b) {

System.out.println("a = " + a + " b = " + b);

}public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("constructor2");

Class partypes[] = new Class[2];

partypes[0] = Integer.TYPE;

partypes[1] = Integer.TYPE;

Constructor ct = cls.getConstructor(partypes);

Object arglist[] = new Object[2];

arglist[0] = new Integer(37);

arglist[1] = new Integer(47);

Object retobj = ct.newInstance(arglist);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

根据指定的参数类型找到相应的构造函数并执行它,以创建一个新的对象实例。使用这种方法可以在程序运行时动态地创建对象,而不是在编译的时候创建对象,这一点非常有价值。

8.改变字段(域)的值  reflection 的还有一个用处就是改变对象数据字段的值。reflection 可以从正在运行的程序中根据名称找到对象的字段并改变它,下面的例子可以说明这一点:import java.lang.reflect.*;public class field2 {

public double d;public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("field2");

Field fld = cls.getField("d");

field2 f2obj = new field2();

System.out.println("d = " + f2obj.d);

fld.setDouble(f2obj, 12.34);

System.out.println("d = " + f2obj.d);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子中,字段 d 的值被变为了 12.34。

9.使用数组  本文介绍的 reflection 的最后一种用法是创建的操作数组。数组在 Java 语言中是一种特殊的类类型,一个数组的引用可以赋给 Object 引用。观察下面的例子看看数组是怎么工作的:import java.lang.reflect.*;public class array1 {

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("java.lang.String");

Object arr = Array.newInstance(cls, 10);

Array.set(arr, 5, "this is a test");

String s = (String) Array.get(arr, 5);

System.out.println(s);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

例中创建了 10 个单位长度的 String 数组,为第 5 个位置的字符串赋了值,最后将这个字符串从数组中取得并打印了出来。

JAVA中的反射和反射机制到底是什么啊?

java的反射机制是什么?

我爱编程网(https://www.52biancheng.com)小编还为大家带来java的反射机制是什么?的相关内容。

Java 的反射机制是使其具有动态特性的非常关键的一种机制,也是在JavaBean 中广泛应用的一种特性。

运用JavaBean 的最常见的问题是:根据指定的类名,类字段名和所对应的数据,得到该类的实例,下面的一个例子演示了这一实现。

-|Base.java //抽象基类

|Son1.java //基类扩展1

|Son2.java //基类扩展2

|Util.java

/**

* @author metaphy

* create 2005-4-14 9:06:56

* 说明:

*/

(1)Base.java 抽象基类只是一个定义

public abstract class Base {

}

(2)Son1.java /Son2.java 是已经实现的JavaBean

public class Son1 extends Base{

private int id ;

private String name ;

public int getId() {

return id;

}

public void setId(int id) {

this.id = id;

}

public String getName() {

return name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

}

public void son1Method(String s){

System.out.println(s) ;

}

}

(3)

public class Son2 extends Base{

private int id;

private double salary;

public int getId() {

return id;

}

public void setId(int id) {

this.id = id;

}

public double getSalary() {

return salary;

}

public void setSalary(double salary) {

this.salary = salary;

}

}

(4)Util.java 演示了如何根据指定的类名,类字段名和所对应的数据,得到一个类的实例

import java.lang.reflect.Method;

public class Util {

//此方法的最大好处是没有类名Son1,Son2 可以通过参数来指定,程序里面根本不用出现

public static Base convertStr2ServiceBean(String beanName,String fieldSetter,String paraValue){

Base base = null ;

try {

Class cls = Class.forName(beanName) ;

base = (Base)cls.newInstance() ;

Class[] paraTypes = new Class[]{String.class };

Method method = cls.getMethod(fieldSetter, paraTypes) ;

String[] paraValues = new String[]{paraValue} ;

method.invoke(base, paraValues) ;

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

return base ;

}

public static void main(String[] args){

Son1 son1 =(Son1) Util.convertStr2ServiceBean("trying.reflect.Son1","setName","wang da sha");

System.out.println("son1.getName() :"+son1.getName()) ;

}

}

//调用结果:

//son1.getName() :wang da sha

谢谢!希望能给大家一点启发!

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附:

//下面这篇文档来源于Internet,作者不详

Reflection 是 Java 程序开发语言的特征之一,它允许运行中的 Java 程序对自身进行检查,或者说“自审”,并能直接操作程序的内部属性。例如,使用它能获得 Java 类中各成员的名称并显示出来。

Java 的这一能力在实际应用中也许用得不是很多,但是在其它的程序设计语言中根本就不存在这一特性。例如,Pascal、C 或者 C++ 中就没有办法在程序中获得函数定义相关的信息。

JavaBean 是 reflection 的实际应用之一,它能让一些工具可视化的操作软件组件。这些工具通过 reflection 动态的载入并取得 Java 组件(类) 的属性。

1. 一个简单的例子

考虑下面这个简单的例子,让我们看看 reflection 是如何工作的。

import java.lang.reflect.*;

public class DumpMethods {

public static void main(String args[]) {

try {

Class c = Class.forName(args[0]);

Method m[] = c.getDeclaredMethods();

for (int i = 0; i < m.length; i++)

System.out.println(m[i].toString());

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

按如下语句执行:

java DumpMethods java.util.Stack

它的结果输出为:

public java.lang.Object java.util.Stack.push(java.lang.Object)

public synchronized java.lang.Object java.util.Stack.pop()

public synchronized java.lang.Object java.util.Stack.peek()

public boolean java.util.Stack.empty()

public synchronized int java.util.Stack.search(java.lang.Object)

这样就列出了java.util.Stack 类的各方法名以及它们的限制符和返回类型。

这个程序使用 Class.forName 载入指定的类,然后调用 getDeclaredMethods 来获取这个类中定义了的方法列表。java.lang.reflect.Methods 是用来描述某个类中单个方法的一个类。

2.开始使用 Reflection

用于 reflection 的类,如 Method,可以在 java.lang.relfect 包中找到。使用这些类的时候必须要遵循三个步骤:第一步是获得你想操作的类的 java.lang.Class 对象。在运行中的 Java 程序中,用 java.lang.Class 类来描述类和接口等。

下面就是获得一个 Class 对象的方法之一:

Class c = Class.forName("java.lang.String");

这条语句得到一个 String 类的类对象。还有另一种方法,如下面的语句:

Class c = int.class;

或者

Class c = Integer.TYPE;

它们可获得基本类型的类信息。其中后一种方法中访问的是基本类型的封装类 (如 Integer) 中预先定义好的 TYPE 字段。

第二步是调用诸如 getDeclaredMethods 的方法,以取得该类中定义的所有方法的列表。

一旦取得这个信息,就可以进行第三步了——使用 reflection API 来操作这些信息,如下面这段代码:

Class c = Class.forName("java.lang.String");

Method m[] = c.getDeclaredMethods();

System.out.println(m[0].toString());

它将以文本方式打印出 String 中定义的第一个方法的原型。

在下面的例子中,这三个步骤将为使用 reflection 处理特殊应用程序提供例证。

模拟 instanceof 操作符

得到类信息之后,通常下一个步骤就是解决关于 Class 对象的一些基本的问题。例如,Class.isInstance 方法可以用于模拟 instanceof 操作符:

class A {

}

public class instance1 {

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("A");

boolean b1 = cls.isInstance(new Integer(37));

System.out.println(b1);

boolean b2 = cls.isInstance(new A());

System.out.println(b2);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

在这个例子中创建了一个 A 类的 Class 对象,然后检查一些对象是否是 A 的实例。Integer(37) 不是,但 new A() 是。

3.找出类的方法

找出一个类中定义了些什么方法,这是一个非常有价值也非常基础的 reflection 用法。下面的代码就实现了这一用法:

import java.lang.reflect.*;

public class method1 {

private int f1(Object p, int x) throws NullPointerException {

if (p == null)

throw new NullPointerException();

return x;

}

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("method1");

Method methlist[] = cls.getDeclaredMethods();

for (int i = 0; i < methlist.length; i++) {

Method m = methlist[i];

System.out.println("name = " + m.getName());

System.out.println("decl class = " + m.getDeclaringClass());

Class pvec[] = m.getParameterTypes();

for (int j = 0; j < pvec.length; j++)

System.out.println("param #" + j + " " + pvec[j]);

Class evec[] = m.getExceptionTypes();

for (int j = 0; j < evec.length; j++)

System.out.println("exc #" + j + " " + evec[j]);

System.out.println("return type = " + m.getReturnType());

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个程序首先取得 method1 类的描述,然后调用 getDeclaredMethods 来获取一系列的 Method 对象,它们分别描述了定义在类中的每一个方法,包括 public 方法、protected 方法、package 方法和 private 方法等。如果你在程序中使用 getMethods 来代替 getDeclaredMethods,你还能获得继承来的各个方法的信息。

取得了 Method 对象列表之后,要显示这些方法的参数类型、异常类型和返回值类型等就不难了。这些类型是基本类型还是类类型,都可以由描述类的对象按顺序给出。

输出的结果如下:

name = f1

decl class = class method1

param #0 class java.lang.Object

param #1 int

exc #0 class java.lang.NullPointerException

return type = int

-----

name = main

decl class = class method1

param #0 class [Ljava.lang.String;

return type = void

-----

4.获取构造器信息

获取类构造器的用法与上述获取方法的用法类似,如:

import java.lang.reflect.*;

public class constructor1 {

public constructor1() {

}

protected constructor1(int i, double d) {

}

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("constructor1");

Constructor ctorlist[] = cls.getDeclaredConstructors();

for (int i = 0; i < ctorlist.length; i++) {

Constructor ct = ctorlist[i];

System.out.println("name = " + ct.getName());

System.out.println("decl class = " + ct.getDeclaringClass());

Class pvec[] = ct.getParameterTypes();

for (int j = 0; j < pvec.length; j++)

System.out.println("param #" + j + " " + pvec[j]);

Class evec[] = ct.getExceptionTypes();

for (int j = 0; j < evec.length; j++)

System.out.println("exc #" + j + " " + evec[j]);

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子中没能获得返回类型的相关信息,那是因为构造器没有返回类型。

这个程序运行的结果是:

name = constructor1

decl class = class constructor1

-----

name = constructor1

decl class = class constructor1

param #0 int

param #1 double

-----

5.获取类的字段(域)

找出一个类中定义了哪些数据字段也是可能的,下面的代码就在干这个事情:

import java.lang.reflect.*;

public class field1 {

private double d;

public static final int i = 37;

String s = "testing";

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("field1");

Field fieldlist[] = cls.getDeclaredFields();

for (int i = 0; i < fieldlist.length; i++) {

Field fld = fieldlist[i];

System.out.println("name = " + fld.getName());

System.out.println("decl class = " + fld.getDeclaringClass());

System.out.println("type = " + fld.getType());

int mod = fld.getModifiers();

System.out.println("modifiers = " + Modifier.toString(mod));

System.out.println("-----");

}

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子和前面那个例子非常相似。例中使用了一个新东西 Modifier,它也是一个 reflection 类,用来描述字段成员的修饰语,如“private int”。这些修饰语自身由整数描述,而且使用 Modifier.toString 来返回以“官方”顺序排列的字符串描述 (如“static”在“final”之前)。这个程序的输出是:

name = d

decl class = class field1

type = double

modifiers = private

-----

name = i

decl class = class field1

type = int

modifiers = public static final

-----

name = s

decl class = class field1

type = class java.lang.String

modifiers =

-----

和获取方法的情况一下,获取字段的时候也可以只取得在当前类中申明了的字段信息 (getDeclaredFields),或者也可以取得父类中定义的字段 (getFields) 。

6.根据方法的名称来执行方法我爱编程网

文本到这里,所举的例子无一例外都与如何获取类的信息有关。我们也可以用 reflection 来做一些其它的事情,比如执行一个指定了名称的方法。下面的示例演示了这一操作:

import java.lang.reflect.*;

public class method2 {

public int add(int a, int b) {

return a + b;

}

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("method2");

Class partypes[] = new Class[2];

partypes[0] = Integer.TYPE;

partypes[1] = Integer.TYPE;

Method meth = cls.getMethod("add", partypes);

method2 methobj = new method2();

Object arglist[] = new Object[2];

arglist[0] = new Integer(37);

arglist[1] = new Integer(47);

Object retobj = meth.invoke(methobj, arglist);

Integer retval = (Integer) retobj;

System.out.println(retval.intvalue());

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

假如一个程序在执行的某处的时候才知道需要执行某个方法,这个方法的名称是在程序的运行过程中指定的 (例如,JavaBean 开发环境中就会做这样的事),那么上面的程序演示了如何做到。

上例中,getMethod 用于查找一个具有两个整型参数且名为 add 的方法。找到该方法并创建了相应的 Method 对象之后,在正确的对象实例中执行它。执行该方法的时候,需要提供一个参数列表,这在上例中是分别包装了整数 37 和 47 的两个 Integer 对象。执行方法的返回的同样是一个 Integer 对象,它封装了返回值 84。

7.创建新的对象

对于构造器,则不能像执行方法那样进行,因为执行一个构造器就意味着创建了一个新的对象 (准确的说,创建一个对象的过程包括分配内存和构造对象)。所以,与上例最相似的例子如下:

import java.lang.reflect.*;

public class constructor2 {

public constructor2() {

}

public constructor2(int a, int b) {

System.out.println("a = " + a + " b = " + b);

}

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("constructor2");

Class partypes[] = new Class[2];

partypes[0] = Integer.TYPE;

partypes[1] = Integer.TYPE;

Constructor ct = cls.getConstructor(partypes);

Object arglist[] = new Object[2];

arglist[0] = new Integer(37);

arglist[1] = new Integer(47);

Object retobj = ct.newInstance(arglist);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

根据指定的参数类型找到相应的构造函数并执行它,以创建一个新的对象实例。使用这种方法可以在程序运行时动态地创建对象,而不是在编译的时候创建对象,这一点非常有价值。

8.改变字段(域)的值

reflection 的还有一个用处就是改变对象数据字段的值。reflection 可以从正在运行的程序中根据名称找到对象的字段并改变它,下面的例子可以说明这一点:

import java.lang.reflect.*;

public class field2 {

public double d;

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("field2");

Field fld = cls.getField("d");

field2 f2obj = new field2();

System.out.println("d = " + f2obj.d);

fld.setDouble(f2obj, 12.34);

System.out.println("d = " + f2obj.d);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

这个例子中,字段 d 的值被变为了 12.34。

9.使用数组

本文介绍的 reflection 的最后一种用法是创建的操作数组。数组在 Java 语言中是一种特殊的类类型,一个数组的引用可以赋给 Object 引用。观察下面的例子看看数组是怎么工作的:

import java.lang.reflect.*;

public class array1 {

public static void main(String args[]) {

try {

Class cls = Class.forName("java.lang.String");

Object arr = Array.newInstance(cls, 10);

Array.set(arr, 5, "this is a test");

String s = (String) Array.get(arr, 5);

System.out.println(s);

} catch (Throwable e) {

System.err.println(e);

}

}

}

例中创建了 10 个单位长度的 String 数组,为第 5 个位置的字符串赋了值,最后将这个字符串从数组中取得并打印了出来。

下面这段代码提供了一个更复杂的例子:

import java.lang.reflect.*;

public class array2 {

public static void main(String args[]) {

int dims[] = new int[]{5, 10, 15};

Object arr = Array.newInstance(Integer.TYPE, dims);

Object arrobj = Array.get(arr, 3);

Class cls = arrobj.getClass().getComponentType();

System.out.println(cls);

arrobj = Array.get(arrobj, 5);

Array.setInt(arrobj, 10, 37);

int arrcast[][][] = (int[][][]) arr;

System.out.println(arrcast[3][5][10]);

}

}

例中创建了一个 5 x 10 x 15 的整型数组,并为处于 [3][5][10] 的元素赋了值为 37。注意,多维数组实际上就是数组的数组,例如,第一个 Array.get 之后,arrobj 是一个 10 x 15 的数组。进而取得其中的一个元素,即长度为 15 的数组,并使用 Array.setInt 为它的第 10 个元素赋值。

注意创建数组时的类型是动态的,在编译时并不知道其类型。

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