Java 反射机制详解及实例代码_java

Java反射详解

本篇文章依旧采用小例子来说明,因为我始终觉的,案例驱动是最好的,要不然只看理论的话,看了也不懂,不过建议大家在看完文章之后,在回过头去看看理论,会有更好的理解。

下面开始正文。

【案例1】通过一个对象获得完整的包名和类名

package Reflect;

/**
 * 通过一个对象获得完整的包名和类名
 * */
class Demo{
  //other codes...
}

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Demo demo=new Demo();
    System.out.println(demo.getClass().getName());
  }
}

【运行结果】:Reflect.Demo

添加一句:所有类的对象其实都是Class的实例。

【案例2】实例化Class类对象

package Reflect;
class Demo{
  //other codes...
}

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo1=null;
    Class<?> demo2=null;
    Class<?> demo3=null;
    try{
      //一般尽量采用这种形式
      demo1=Class.forName("Reflect.Demo");
    }catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
    demo2=new Demo().getClass();
    demo3=Demo.class;

    System.out.println("类名称  "+demo1.getName());
    System.out.println("类名称  "+demo2.getName());
    System.out.println("类名称  "+demo3.getName());

  }
}

【运行结果】:

类名称   Reflect.Demo

类名称   Reflect.Demo

类名称   Reflect.Demo

【案例3】通过Class实例化其他类的对象

通过无参构造实例化对象

package Reflect;

class Person{

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  @Override
  public String toString(){
    return "["+this.name+" "+this.age+"]";
  }
  private String name;
  private int age;
}

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Person per=null;
    try {
      per=(Person)demo.newInstance();
    } catch (InstantiationException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    } catch (IllegalAccessException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    per.setName("Rollen");
    per.setAge(20);
    System.out.println(per);
  }
}

【运行结果】:

[Rollen  20]

但是注意一下,当我们把Person中的默认的无参构造函数取消的时候,比如自己定义只定义一个有参数的构造函数之后,会出现错误:

比如我定义了一个构造函数:

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

然后继续运行上面的程序,会出现:

java.lang.InstantiationException: Reflect.Person

    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:340)

    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:308)

    at Reflect.hello.main(hello.java:39)

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

    at Reflect.hello.main(hello.java:47)

所以大家以后再编写使用Class实例化其他类的对象的时候,一定要自己定义无参的构造函数

【案例】通过Class调用其他类中的构造函数 (也可以通过这种方式通过Class创建其他类的对象)

package Reflect;

import java.lang.reflect.Constructor;

class Person{

  public Person() {

  }
  public Person(String name){
    this.name=name;
  }
  public Person(int age){
    this.age=age;
  }
  public Person(String name, int age) {
    this.age=age;
    this.name=name;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  @Override
  public String toString(){
    return "["+this.name+" "+this.age+"]";
  }
  private String name;
  private int age;
}

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Person per1=null;
    Person per2=null;
    Person per3=null;
    Person per4=null;
    //取得全部的构造函数
    Constructor<?> cons[]=demo.getConstructors();
    try{
      per1=(Person)cons[0].newInstance();
      per2=(Person)cons[1].newInstance("Rollen");
      per3=(Person)cons[2].newInstance(20);
      per4=(Person)cons[3].newInstance("Rollen",20);
    }catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println(per1);
    System.out.println(per2);
    System.out.println(per3);
    System.out.println(per4);
  }
}

【运行结果】:

[null  0]

[Rollen  0]

[null  20]

[Rollen  20]

【案例】

返回一个类实现的接口:

package Reflect;

interface China{
  public static final String name="Rollen";
  public static int age=20;
  public void sayChina();
  public void sayHello(String name, int age);
}

class Person implements China{
  public Person() {

  }
  public Person(String sex){
    this.sex=sex;
  }
  public String getSex() {
    return sex;
  }
  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }
  @Override
  public void sayChina(){
    System.out.println("hello ,china");
  }
  @Override
  public void sayHello(String name, int age){
    System.out.println(name+" "+age);
  }
  private String sex;
}

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //保存所有的接口
    Class<?> intes[]=demo.getInterfaces();
    for (int i = 0; i < intes.length; i++) {
      System.out.println("实现的接口  "+intes[i].getName());
    }
  }
}

【运行结果】:

实现的接口   Reflect.China

(注意,以下几个例子,都会用到这个例子的Person类,所以为节省篇幅,此处不再粘贴Person的代码部分,只粘贴主类hello的代码)

【案例】:取得其他类中的父类

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //取得父类
    Class<?> temp=demo.getSuperclass();
    System.out.println("继承的父类为:  "+temp.getName());
  }
}

【运行结果】

继承的父类为:   java.lang.Object

【案例】:获得其他类中的全部构造函数

这个例子需要在程序开头添加import java.lang.reflect.*;

然后将主类编写为:

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Constructor<?>cons[]=demo.getConstructors();
    for (int i = 0; i < cons.length; i++) {
      System.out.println("构造方法: "+cons[i]);
    }
  }
}

【运行结果】:

构造方法:  public Reflect.Person()

构造方法:  public Reflect.Person(java.lang.String)

但是细心的读者会发现,上面的构造函数没有public 或者private这一类的修饰符

下面这个例子我们就来获取修饰符

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Constructor<?>cons[]=demo.getConstructors();
    for (int i = 0; i < cons.length; i++) {
      Class<?> p[]=cons[i].getParameterTypes();
      System.out.print("构造方法: ");
      int mo=cons[i].getModifiers();
      System.out.print(Modifier.toString(mo)+" ");
      System.out.print(cons[i].getName());
      System.out.print("(");
      for(int j=0;j<p.length;++j){
        System.out.print(p[j].getName()+" arg"+i);
        if(j<p.length-1){
          System.out.print(",");
        }
      }
      System.out.println("){}");
    }
  }
}

【运行结果】:

构造方法:  public Reflect.Person(){}

构造方法:  public Reflect.Person(java.lang.String arg1){}

有时候一个方法可能还有异常,呵呵。下面看看:

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo=null;
    try{
      demo=Class.forName("Reflect.Person");
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Method method[]=demo.getMethods();
    for(int i=0;i<method.length;++i){
      Class<?> returnType=method[i].getReturnType();
      Class<?> para[]=method[i].getParameterTypes();
      int temp=method[i].getModifiers();
      System.out.print(Modifier.toString(temp)+" ");
      System.out.print(returnType.getName()+" ");
      System.out.print(method[i].getName()+" ");
      System.out.print("(");
      for(int j=0;j<para.length;++j){
        System.out.print(para[j].getName()+" "+"arg"+j);
        if(j<para.length-1){
          System.out.print(",");
        }
      }
      Class<?> exce[]=method[i].getExceptionTypes();
      if(exce.length>0){
        System.out.print(") throws ");
        for(int k=0;k<exce.length;++k){
          System.out.print(exce[k].getName()+" ");
          if(k<exce.length-1){
            System.out.print(",");
          }
        }
      }else{
        System.out.print(")");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

【运行结果】:

public java.lang.String  getSex ()

public void  setSex (java.lang.String arg0)

public void  sayChina ()

public void  sayHello (java.lang.String arg0,int arg1)

public final native void  wait (long arg0) throws java.lang.InterruptedException

public final void  wait () throws java.lang.InterruptedException

public final void  wait (long arg0,int arg1) throws java.lang.InterruptedException

public boolean  equals (java.lang.Object arg0)

public java.lang.String  toString ()

public native int  hashCode ()

public final native java.lang.Class  getClass ()

public final native void  notify ()

public final native void  notifyAll ()

【案例】接下来让我们取得其他类的全部属性吧,最后我讲这些整理在一起,也就是通过class取得一个类的全部框架

class hello {
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo = null;
    try {
      demo = Class.forName("Reflect.Person");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("===============本类属性========================");
    // 取得本类的全部属性
    Field[] field = demo.getDeclaredFields();
    for (int i = 0; i < field.length; i++) {
      // 权限修饰符
      int mo = field[i].getModifiers();
      String priv = Modifier.toString(mo);
      // 属性类型
      Class<?> type = field[i].getType();
      System.out.println(priv + " " + type.getName() + " "
          + field[i].getName() + ";");
    }
    System.out.println("===============实现的接口或者父类的属性========================");
    // 取得实现的接口或者父类的属性
    Field[] filed1 = demo.getFields();
    for (int j = 0; j < filed1.length; j++) {
      // 权限修饰符
      int mo = filed1[j].getModifiers();
      String priv = Modifier.toString(mo);
      // 属性类型
      Class<?> type = filed1[j].getType();
      System.out.println(priv + " " + type.getName() + " "
          + filed1[j].getName() + ";");
    }
  }
}

【运行结果】:

===============本类属性========================

private java.lang.String sex;

===============实现的接口或者父类的属性========================

public static final java.lang.String name;

public static final int age;

【案例】其实还可以通过反射调用其他类中的方法:

class hello {
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo = null;
    try {
      demo = Class.forName("Reflect.Person");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try{
      //调用Person类中的sayChina方法
      Method method=demo.getMethod("sayChina");
      method.invoke(demo.newInstance());
      //调用Person的sayHello方法
      method=demo.getMethod("sayHello", String.class,int.class);
      method.invoke(demo.newInstance(),"Rollen",20);

    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

  【运行结果】:

hello ,china

Rollen  20

【案例】调用其他类的set和get方法

class hello {
  public static void main(String[] args) {
    Class<?> demo = null;
    Object obj=null;
    try {
      demo = Class.forName("Reflect.Person");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try{
     obj=demo.newInstance();
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    setter(obj,"Sex","男",String.class);
    getter(obj,"Sex");
  }

  /**
   * @param obj
   *      操作的对象
   * @param att
   *      操作的属性
   * */
  public static void getter(Object obj, String att) {
    try {
      Method method = obj.getClass().getMethod("get" + att);
      System.out.println(method.invoke(obj));
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * @param obj
   *      操作的对象
   * @param att
   *      操作的属性
   * @param value
   *      设置的值
   * @param type
   *      参数的属性
   * */
  public static void setter(Object obj, String att, Object value,
      Class<?> type) {
    try {
      Method method = obj.getClass().getMethod("set" + att, type);
      method.invoke(obj, value);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}// end class

【运行结果】:

 【案例】通过反射操作属性

class hello {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Class<?> demo = null;
    Object obj = null;

    demo = Class.forName("Reflect.Person");
    obj = demo.newInstance();

    Field field = demo.getDeclaredField("sex");
    field.setAccessible(true);
    field.set(obj, "男");
    System.out.println(field.get(obj));
  }
}// end class

【案例】通过反射取得并修改数组的信息:

import java.lang.reflect.*;
class hello{
  public static void main(String[] args) {
    int[] temp={1,2,3,4,5};
    Class<?>demo=temp.getClass().getComponentType();
    System.out.println("数组类型: "+demo.getName());
    System.out.println("数组长度 "+Array.getLength(temp));
    System.out.println("数组的第一个元素: "+Array.get(temp, 0));
    Array.set(temp, 0, 100);
    System.out.println("修改之后数组第一个元素为: "+Array.get(temp, 0));
  }
}

【运行结果】:

数组类型: int

数组长度  5

数组的第一个元素: 1

修改之后数组第一个元素为: 100

【案例】通过反射修改数组大小

class hello{
  public static void main(String[] args) {
    int[] temp={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    int[] newTemp=(int[])arrayInc(temp,15);
    print(newTemp);
    System.out.println("=====================");
    String[] atr={"a","b","c"};
    String[] str1=(String[])arrayInc(atr,8);
    print(str1);
  }

  /**
   * 修改数组大小
   * */
  public static Object arrayInc(Object obj,int len){
    Class<?>arr=obj.getClass().getComponentType();
    Object newArr=Array.newInstance(arr, len);
    int co=Array.getLength(obj);
    System.arraycopy(obj, 0, newArr, 0, co);
    return newArr;
  }
  /**
   * 打印
   * */
  public static void print(Object obj){
    Class<?>c=obj.getClass();
    if(!c.isArray()){
      return;
    }
    System.out.println("数组长度为: "+Array.getLength(obj));
    for (int i = 0; i < Array.getLength(obj); i++) {
      System.out.print(Array.get(obj, i)+" ");
    }
  }
}

【运行结果】:

数组长度为: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 =====================

数组长度为: 8

a b c null null null null null

动态代理

【案例】首先来看看如何获得类加载器:

class test{

}
class hello{
  public static void main(String[] args) {
    test t=new test();
    System.out.println("类加载器 "+t.getClass().getClassLoader().getClass().getName());
  }
}

【程序输出】:

类加载器  sun.misc.Launcher$AppClassLoader

其实在java中有三种类类加载器。

1)Bootstrap ClassLoader 此加载器采用c++编写,一般开发中很少见。

2)Extension ClassLoader 用来进行扩展类的加载,一般对应的是jre\lib\ext目录中的类

3)AppClassLoader 加载classpath指定的类,是最常用的加载器。同时也是java中默认的加载器。

如果想要完成动态代理,首先需要定义一个InvocationHandler接口的子类,已完成代理的具体操作。

package Reflect;
import java.lang.reflect.*;

//定义项目接口
interface Subject {
  public String say(String name, int age);
}

// 定义真实项目
class RealSubject implements Subject {
  @Override
  public String say(String name, int age) {
    return name + " " + age;
  }
}

class MyInvocationHandler implements InvocationHandler {
  private Object obj = null;

  public Object bind(Object obj) {
    this.obj = obj;
    return Proxy.newProxyInstance(obj.getClass().getClassLoader(), obj
        .getClass().getInterfaces(), this);
  }

  @Override
  public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
      throws Throwable {
    Object temp = method.invoke(this.obj, args);
    return temp;
  }
}

class hello {
  public static void main(String[] args) {
    MyInvocationHandler demo = new MyInvocationHandler();
    Subject sub = (Subject) demo.bind(new RealSubject());
    String info = sub.say("Rollen", 20);
    System.out.println(info);
  }
}

【运行结果】:

Rollen  20

类的生命周期

在一个类编译完成之后,下一步就需要开始使用类,如果要使用一个类,肯定离不开JVM。在程序执行中JVM通过装载,链接,初始化这3个步骤完成。

类的装载是通过类加载器完成的,加载器将.class文件的二进制文件装入JVM的方法区,并且在堆区创建描述这个类的java.lang.Class对象。用来封装数据。 但是同一个类只会被类装载器装载以前

链接就是把二进制数据组装为可以运行的状态。

链接分为校验,准备,解析这3个阶段

校验一般用来确认此二进制文件是否适合当前的JVM(版本),

准备就是为静态成员分配内存空间,。并设置默认值

解析指的是转换常量池中的代码作为直接引用的过程,直到所有的符号引用都可以被运行程序使用(建立完整的对应关系)

完成之后,类型也就完成了初始化,初始化之后类的对象就可以正常使用了,直到一个对象不再使用之后,将被垃圾回收。释放空间。

当没有任何引用指向Class对象时就会被卸载,结束类的生命周期

将反射用于工厂模式

先来看看,如果不用反射的时候,的工厂模式吧:

http://www.cnblogs.com/rollenholt/archive/2011/08/18/2144851.html

/**
 * @author Rollen-Holt 设计模式之 工厂模式
 */

interface fruit{
  public abstract void eat();
}

class Apple implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Apple");
  }
}

class Orange implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Orange");
  }
}

// 构造工厂类
// 也就是说以后如果我们在添加其他的实例的时候只需要修改工厂类就行了
class Factory{
  public static fruit getInstance(String fruitName){
    fruit f=null;
    if("Apple".equals(fruitName)){
      f=new Apple();
    }
    if("Orange".equals(fruitName)){
      f=new Orange();
    }
    return f;
  }
}
class hello{
  public static void main(String[] a){
    fruit f=Factory.getInstance("Orange");
    f.eat();
  }

}

这样,当我们在添加一个子类的时候,就需要修改工厂类了。如果我们添加太多的子类的时候,改的就会很多。

现在我们看看利用反射机制:

package Reflect;

interface fruit{
  public abstract void eat();
}

class Apple implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Apple");
  }
}

class Orange implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Orange");
  }
}

class Factory{
  public static fruit getInstance(String ClassName){
    fruit f=null;
    try{
      f=(fruit)Class.forName(ClassName).newInstance();
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return f;
  }
}
class hello{
  public static void main(String[] a){
    fruit f=Factory.getInstance("Reflect.Apple");
    if(f!=null){
      f.eat();
    }
  }
}

现在就算我们添加任意多个子类的时候,工厂类就不需要修改。

上面的爱吗虽然可以通过反射取得接口的实例,但是需要传入完整的包和类名。而且用户也无法知道一个接口有多少个可以使用的子类,所以我们通过属性文件的形式配置所需要的子类。

下面我们来看看: 结合属性文件的工厂模式

首先创建一个fruit.properties的资源文件,

内容为:

apple=Reflect.Apple
orange=Reflect.Orange

 然后编写主类代码:

package Reflect;

import java.io.*;
import java.util.*;

interface fruit{
  public abstract void eat();
}

class Apple implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Apple");
  }
}

class Orange implements fruit{
  public void eat(){
    System.out.println("Orange");
  }
}

//操作属性文件类
class init{
  public static Properties getPro() throws FileNotFoundException, IOException{
    Properties pro=new Properties();
    File f=new File("fruit.properties");
    if(f.exists()){
      pro.load(new FileInputStream(f));
    }else{
      pro.setProperty("apple", "Reflect.Apple");
      pro.setProperty("orange", "Reflect.Orange");
      pro.store(new FileOutputStream(f), "FRUIT CLASS");
    }
    return pro;
  }
}

class Factory{
  public static fruit getInstance(String ClassName){
    fruit f=null;
    try{
      f=(fruit)Class.forName(ClassName).newInstance();
    }catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return f;
  }
}
class hello{
  public static void main(String[] a) throws FileNotFoundException, IOException{
    Properties pro=init.getPro();
    fruit f=Factory.getInstance(pro.getProperty("apple"));
    if(f!=null){
      f.eat();
    }
  }
}

【运行结果】:Apple

以上就是对Java 反射机制的详解,后续继续补充相关资料,谢谢大家对本站的支持!

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反射机制详解
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时间: 2024-11-01 21:45:17

Java 反射机制详解及实例代码_java的相关文章

Java transient 关键字详解及实例代码_java

Java transient 关键字 1. transient的作用及使用方法 我们都知道一个对象只要实现了Serilizable接口,这个对象就可以被序列化,java的这种序列化模式为开发者提供了很多便利,我们可以不必关系具体序列化的过程,只要这个类实现了Serilizable接口,这个类的所有属性和方法都会自动序列化. 然而在实际开发过程中,我们常常会遇到这样的问题,这个类的有些属性需要序列化,而其他属性不需要被序列化,打个比方,如果一个用户有一些敏感信息(如密码,银行卡号等),为了安全起见

java Arrays类详解及实例代码_java

最近做项目 用到Arrays 类,这里整理下,希望大家能够掌握Arrays . 1.Arrays类概述   针对数组进行操作的工具类.   提供了排序,查找等功能. 2.成员方法   public static String toString(int[] a)   public static void sort(int[] a)   public static int binarySearch(int[] a,int value) package com; import java.util.Ar

Java 方法签名详解及实例代码_java

java 方法签名,我想做java 开发的朋友也知道,方法签名的重要性,是方法重载的一个比较好的解释,尤其是在后续优化方面,这里记录下,有看到的朋友也可看下, 方法签名的意义 对于同名不同类.同类不同名的方法,方法签名的意义并不是很大,但是对于重载方法来说,方法签名的意义就十分巨大了.由于重载方法之间的方法名是相同的,那么我们势必要从构成方法的其他几个要素中找到另一个要素与方法名组成能够唯一标示方法的签名,方法体当然不予考虑.那么就是形参列表和返回值了,但是由于对于调用方法的人来说,方法的形参数

java split用法详解及实例代码_java

public String[] split(String regex) 默认limit为0 public String[] split(String regex, int limit) 当limit>0时,则应用n-1次 public static void main(String[] args) { String s = "boo:and:foo"; String[] str = s.split(":",2); System.out.print(str[0]

Java反射机制详解_java

本文较为详细的分析了Java反射机制.分享给大家供大家参考,具体如下: 一.预先需要掌握的知识(java虚拟机) java虚拟机的方法区: java虚拟机有一个运行时数据区,这个数据区又被分为方法区,堆区和栈区,我们这里需要了解的主要是方法区.方法区的主要作用是存储被装载的类 的类型信息,当java虚拟机装载某个类型的时候,需要类装载器定位相应的class文件,然后将其读入到java虚拟机中,紧接着虚拟机提取class 中的类型信息,将这些信息存储到方法区中.这些信息主要包括: 1.这个类型的全

微信小程序 require机制详解及实例代码_JavaScript

微信小程序 require机制详解 一, JS模块加载:一次性加载全部JS, 但并不一定立即执行. 先提一提微信小程序架构: 类浏览器 -> HTTP本地服务 -> 云端服务 微信小程序运行的架构,基本上是浏览器 -> HTTP本地服务 -> 云端服务, HTTP本地服务用来读取本地文件或者代理云端的文件资源.读取项目中JS文件, 是由HTTP本地服务取本地存储的脚本文件. 似乎比较简单,一个HTML 引用所有JS文件 既然采用了这种架构,那微信小程序就类似浏览器那样,借助一个HT

java 多线程-锁详解及示例代码_java

自 Java 5 开始,java.util.concurrent.locks 包中包含了一些锁的实现,因此你不用去实现自己的锁了.但是你仍然需要去了解怎样使用这些锁. 一个简单的锁 让我们从 java 中的一个同步块开始: public class Counter{ private int count = 0; public int inc(){ synchronized(this){ return ++count; } } } 可以看到在 inc()方法中有一个 synchronized(th

java 反射和动态代理详解及实例代码_java

一.java中的反射 1.通过反射加载类的属性和方法实例代码: /** * java.lang.Class 是反射的源头 * 我们创建了一个类,通过编译(javac.exe)生成对应的class文件,之后我们通过java.exe加载(jvm的类加载器加载)此class文件 * 此class文件加载到内存后,就是一个运行时类,存在缓存区,这个运行时类本事就是一个Class的实例 * 每一个运行时类只加载一次, */ Class<StudentExam> clazz = StudentExam.c

Java Serializable和Parcelable详解及实例代码_java

对 Serializable和Parcelable理解 1.首先他们两个接口都是为了实现对象的序列化,使之可以传递,所谓序列化就是将对象信息装换成可以存储的介质的过程. 2.Serializable是jdk所提供的序列化接口,该接口存在于io包下,可想用于输入输出,使用非常简单,只要让你的类实现此接口就ok了:可以使用transient关键字修饰你不想序列化的属性. 3.Parcelable是sdk所提供的序列化接口,使用较上者麻烦,实现此接口后,需要重写writeToParcel方法,将需要序