哈哈,兄弟,你中计了
它只是通过反射调用了 toString(),得到string a= Method contents!
然后输出"return \""+a+"\";"
不管是java或net我都能肯定这种说法,java net反射都是没有得到方法体
C语言我没学过,java语言本身没有反编译功能,这也为了运行时安全问题考虑而设计,也许某种开源有(我并不知道),我不知道你想完成什么样的功能,总是有解决方法,如果需要我帮忙,可以hi我或者是Q我
引用
适配器?c的还是设计模式
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) ClassforName("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javalangreflect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 *** 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javalangreflectMember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 *** 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 javalangClass 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=00; 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 。
classforName和 classloader的区别
ClassforName 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 ClassforName(),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classforName()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。
ClassLoaderloadClass()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 ClassforName 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。
反射就是把Java的各种成分映射成相应的Java类。
Class类的构造方法是private,由JVM创建。
反射是java语言的一个特性,它允程序在运行时(注意不是编译的时候)来进行自我检查并且对内部的成员进行 *** 作。例如它允许一个java的类获取他所有的成员变量和方法并且显示出来。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。(来自Sun)
JavaBean 是 reflection 的实际应用之一,它能让一些工具可视化的 *** 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。
反射是从12就有的,后面的三大框架都会用到反射机制,涉及到类"Class",无法直接new CLass(),其对象是内存里的一份字节码
Class 类的实例表示正在运行的 Java 应用程序中的类和接口。枚举是一种类,注释是一种接口。每个数组属于被映射为 Class 对象的一个类,所有具有相同元素类型和维数的数组都共享该 Class 对象。
基本的 Java类型(boolean、byte、char、short、int、long、float 和 double)和关键字 void 也表示为 Class 对象。Class 没有公共构造方法。
Class 对象是在加载类时由 Java 虚拟机以及通过调用类加载器中的 defineClass 方法自动构造的。
Person p1 = new Person();
//下面的这三种方式都可以得到字节码
CLass c1 = Dateclass();
p1getClass();
//若存在则加载,否则新建,往往使用第三种,类的名字在写源程序时不需要知道,到运行时再传递过来
ClassforName("javalangString");
ClassforName()字节码已经加载到java虚拟机中,去得到字节码;java虚拟机中还没有生成字节码 用类加载器进行加载,加载的字节码缓冲到虚拟机中。
另外,大家可以关注微信公众号Java技术栈回复:JVM,获取我整理的系列JVM教程,都是干货。
考虑下面这个简单的例子,让我们看看 reflection 是如何工作的。
import javalangreflect;
public class DumpMethods {
public static void main(String args[]) {
try {
Class c = ClassforName("javautilStack");
Method m[] = cgetDeclaredMethods();
for (int i = 0; i < mlength; i++)
Systemoutprintln(m[i]toString());
}
catch (Throwable e){
Systemerrprintln(e);
}
}
}
public synchronized javalangObject javautilStackpop()
public javalangObject javautilStackpush(javalangObject)
public boolean javautilStackempty()
public synchronized javalangObject javautilStackpeek()
public synchronized int javautilStacksearch(javalangObject)
这样就列出了javautilStack 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 ClassforName 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。javalangreflectMethods 是用来描述某个类中单个方法的一个类。
以下示例使用 Class 对象来显示对象的类名:
void printClassName(Object obj) {
Systemoutprintln("The class of " + obj +
" is " + objgetClass()getName());
}
还可以使用一个类字面值(JLS Section 1582)来获取指定类型(或 void)的 Class 对象。例如:
Systemoutprintln("The name of class Foo is: "+FooclassgetName());
在没有对象实例的时候,主要有两种办法。
//获得类类型的两种方式
Class cls1 = Roleclass;
Class cls2 = ClassforName("yuiRole");
注意第二种方式中,forName中的参数一定是完整的类名(包名+类名),并且这个方法需要捕获异常。现在得到cls1就可以创建一个Role类的实例了,利用Class的newInstance方法相当于调用类的默认的构造器。
Object o = cls1newInstance();
//创建一个实例
//Object o1 = new Role(); //与上面的方法等价
一、什么是反射:
反射的概念是由Smith在1982年首次提出的,主要是指程序可以访问、检测和修改它本身状态或行为的一种能力。这一概念的提出很快引发了计算机科学领域关于应用反射性的研究。它首先被程序语言的设计领域所采用,并在Lisp和面向对象方面取得了成绩。其中LEAD/LEAD++ 、OpenC++ 、MetaXa和OpenJava等就是基于反射机制的语言。最近,反射机制也被应用到了视窗系统、 *** 作系统和文件系统中。反射本身并不是一个新概念,尽管计算机科学赋予了反射概念新的含义。在计算机科学领域,反射是指一类应用,它们能够自描述和自控制。也就是说,这类应用通过采用某种机制来实现对自己行为的描述(self-representation)和监测(examination),并能根据自身行为的状态和结果,调整或修改应用所描述行为的状态和相关的语义。二、什么是Java中的类反射:
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 *** 作程序的内部属性和方法。Java 的这一能力在实际应用中用得不是很多,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。
Reflection 是 Java 被视为动态(或准动态)语言的关键,允许程序于执行期 Reflection APIs 取得任何已知名称之 class 的内部信息,包括 package、type parameters、superclass、implemented interfaces、inner classes, outer class, fields、constructors、methods、modifiers,并可于执行期生成instances、变更 fields 内容或唤起 methods。三、Java类反射中所必须的类:
Java的类反射所需要的类并不多,它们分别是:Field、Constructor、Method、Class、Object,下面我将对这些类做一个简单的说明。
Field类:提供有关类或接口的属性的信息,以及对它的动态访问权限。反射的字段可能是一个类(静态)属性或实例属性,简单的理解可以把它看成一个封装反射类的属性的类。
Constructor类:提供关于类的单个构造方法的信息以及对它的访问权限。这个类和Field类不同,Field类封装了反射类的属性,而Constructor类则封装了反射类的构造方法。
Method类:提供关于类或接口上单独某个方法的信息。所反映的方法可能是类方法或实例方法(包括抽象方法)。 这个类不难理解,它是用来封装反射类方法的一个类。
Class类:类的实例表示正在运行的 Java 应用程序中的类和接口。枚举是一种类,注释是一种接口。每个数组属于被映射为 Class 对象的一个类,所有具有相同元素类型和维数的数组都共享该 Class 对象。
Object类:每个类都使用 Object 作为超类。所有对象(包括数组)都实现这个类的方法。四、Java的反射类能做什么:
看完上面的这么多我想你已经不耐烦了,你以为我在浪费你的时间,那么好吧!下面我们就用一些简单的小例子来说明它。
首先我们来看一下通过Java的反射机制我们能得到些什么。
首先我们来写一个类:java 代码
import javaawteventActionListener;
import javaawteventActionEvent;
class A extends Object implements ActionListener{
private int a = 3;
public Integer b = new Integer(4);
public A(){}
public A(int id,String name){}
public int abc(int id,String name){return 0;}
public void actionPerformed(ActionEvent e){}
} 你可能被我这个类弄糊涂了,你看不出我要做什么,那就不要看这个类了,这个类是用来测试的,你知道知道它继承了Object类,有一个接口是ActionListener,两个属性int和Integer,两个构造方法和两个方法,这就足够了。
下面我们把A这个类作为一个反射类,来过去A类中的一些信息,首先我们先来过去一下反射类中的属性和属性值。java 代码
import javalangreflect;
class B{
public static void main(String args[]){
A r = new A();
Class temp = rgetClass();
try{
Systemoutprintln("反射类中所有公有的属性");
Field[] fb =tempgetFields();
for(int j=0;j<fblength;j++){
Class cl = fb[j]getType();
Systemoutprintln("fb:"+cl);
}
Systemoutprintln("反射类中所有的属性");
Field[] fa = tempgetDeclaredFields();
for(int j=0;j<falength;j++){
Class cl = fa[j]getType();
Systemoutprintln("fa:"+cl);
}
Systemoutprintln("反射类中私有属性的值");
Field f = tempgetDeclaredField("a");
fsetAccessible(true);
Integer i = (Integer)fget(r);
Systemoutprintln(i);
}catch(Exception e){
eprintStackTrace();
}
}
} 这里用到了两个方法,getFields()、getDeclaredFields(),它们分别是用来获取反射类中所有公有属性和反射类中所有的属性的方法。另外还有getField(String)和getDeclaredField(String)方法都是用来过去反射类中指定的属性的方法,要注意的是getField方法只能取到反射类中公有的属性,而getDeclaredField方法都能取到。
这里还用到了Field 类的setAccessible方法,它是用来设置是否有权限访问反射类中的私有属性的,只有设置为true时才可以访问,默认为false。另外 Field类还有set(Object AttributeName,Object value)方法,可以改变指定属性的值。下面我们来看一下如何获取反射类中的构造方法java 代码
import javalangreflect;
public class SampleConstructor {
public static void main(String[] args) {
A r = new A();
printConstructors(r);
}
public static void printConstructors(A r) {
Class c = rgetClass();
//获取指定类的类名
String className = cgetName();
try {
//获取指定类的构造方法
Constructor[] theConstructors = cgetConstructors();
for(int i=0; i<theConstructorslength; i++) {
//获取指定构造方法的参数的集合
Class[] parameterTypes = theConstructors[i]getParameterTypes();
Systemoutprint(className + "(");
for(int j=0; j<parameterTypeslength; j++)
Systemoutprint(parameterTypes[j]getName() + " ");
Systemoutprintln(")");
}
}catch(Exception e) {
eprintStackTrace();
}
}
}
这个例子很简单,只是用getConstructors()方法获取了反射类的构造方法的集合,并用Constructor类的getParameterTypes()获取该构造方法的参数。下面我们再来获取一下反射类的父类(超类)和接口java 代码
import javaio;
import javalangreflect;
public class SampleInterface {
public static void main(String[] args) throws Exception {
A raf = new A();
printInterfaceNames(raf);
}
public static void printInterfaceNames(Object o) {
Class c = ogetClass();
//获取反射类的接口
Class[] theInterfaces = cgetInterfaces();
for(int i=0; i<theInterfaceslength; i++)
Systemoutprintln(theInterfaces[i]getName());
//获取反射类的父类(超类)
Class theSuperclass = cgetSuperclass();
Systemoutprintln(theSuperclassgetName());
}
} 这个例子也很简单,只是用Class类的getInterfaces()方法获取反射类的所有接口,由于接口可以有多个,所以它返回一个 Class数组。用getSuperclass()方法来获取反射类的父类(超类),由于一个类只能继承自一个类,所以它返回一个Class对象。下面我们来获取一下反射类的方法java 代码
import javalangreflect;
public class SampleMethod {
public static void main(String[] args) {
A p = new A();
printMethods(p);
}
public static void printMethods(Object o) {
Class c = ogetClass();
String className = cgetName();
Method[] m = cgetMethods();
for(int i=0; i<mlength; i++) {
//输出方法的返回类型
Systemoutprint(m[i]getReturnType()getName());
//输出方法名
Systemoutprint(" "+m[i]getName()+"(");
//获取方法的参数
Class[] parameterTypes = m[i]getParameterTypes();
for(int j=0; j<parameterTypeslength; j++){
Systemoutprint(parameterTypes[j]getName());
if(parameterTypeslength>j+1){
Systemoutprint(",");
}
}
Systemoutprintln(")");
}
}
} 这个例子并不难,它只是获得了反射类的所有方法,包括继承自它父类的方法。然后获取方法的返回类型、方法名和方法参数。接下来让我们回过头来想一想,我们获取了反射类的属性、构造方法、父类、接口和方法,可这些东西能帮我们做些什么呢!!
下面我写一个比较完整的小例子,来说明Java的反射类能做些什么吧!!java 代码
import javalangreflectConstructor;
import javalangreflectMethod;
public class LoadMethod {
public Object Load(String cName,String MethodName,String[] type,String[] param){
Object retobj = null;
try {
//加载指定的Java类
Class cls = ClassforName(cName);
//获取指定对象的实例
Constructor ct = clsgetConstructor(null);
Object obj = ctnewInstance(null);
//构建方法参数的数据类型
Class partypes[] = thisgetMethodClass(type);
//在指定类中获取指定的方法
Method meth = clsgetMethod(MethodName, partypes);
//构建方法的参数值
Object arglist[] = thisgetMethodObject(type,param);
//调用指定的方法并获取返回值为Object类型
retobj= methinvoke(obj, arglist);
}
catch (Throwable e) {
Systemerrprintln(e);
}
return retobj;
}
//获取参数类型Class[]的方法
public Class[] getMethodClass(String[] type){
Class[] cs = new Class[typelength];
for (int i = 0; i < cslength; i++) {
if(!type[i]trim()equals("")||type[i]!=null){
if(type[i]equals("int")||type[i]equals("Integer")){
cs[i]=IntegerTYPE;
}else if(type[i]equals("float")||type[i]equals("Float")){
cs[i]=FloatTYPE;
}else if(type[i]equals("double")||type[i]equals("Double")){
cs[i]=DoubleTYPE;
}else if(type[i]equals("boolean")||type[i]equals("Boolean")){
cs[i]=BooleanTYPE;
}else{
cs[i]=Stringclass;
}
}
}
return cs;
}
//获取参数Object[]的方法
public Object[] getMethodObject(String[] type,String[] param){
Object[] obj = new Object[paramlength];
for (int i = 0; i < objlength; i++) {
if(!param[i]trim()equals("")||param[i]!=null){
if(type[i]equals("int")||type[i]equals("Integer")){
obj[i]= new Integer(param[i]);
}else if(type[i]equals("float")||type[i]equals("Float")){
obj[i]= new Float(param[i]);
}else if(type[i]equals("double")||type[i]equals("Double")){
obj[i]= new Double(param[i]);
}else if(type[i]equals("boolean")||type[i]equals("Boolean")){
obj[i]=new Boolean(param[i]);
}else{
obj[i] = param[i];
}
}
}
return obj;
}
} 这是我在工作中写的一个实现Java在运行时加载指定的类,并调用指定方法的一个小例子。这里没有main方法,你可以自己写一个。
Load方法接收的五个参数分别是,Java的类名,方法名,参数的类型和参数的值。结束语:
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,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。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 *** 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 *** 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。
以上就是关于Java怎样反射方法体全部的内容,包括:Java怎样反射方法体、java中反射实例类装载的步骤及简要阐述、java反射机制详解等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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