细说JAVA反射的用处

(一)反射机制有什么用
反射非常强大,但是学习了之后,会不知道该如何使用,反而觉得还不如直接调用方法来的直接和方便。
通常来说,需要在学习了Spring的依赖注入、反转控制之后,才会对反射有更好的理解,但是刚刚学到这里的同学不一定接触到了Spring,所以在这里举两个例子,来演示一下反射的实际应用
步骤1业务类,
首先准备两个业务类,这两个业务类很简单,就是各自都有一个业务方法,分别打印不同的字符串

package reflection;

public class Service1 {

	public void doSevice() {
		System.out.println("业务方法一");
	}
}

package reflection;

public class Service2 {

	public void doService() {
		System.out.println("业务方法二");
	}
}

步骤二非反射方式
当需要从第一个业务方法切换到第二个业务方法的时候,使用非反射方式,必须修改代码,并且重新编译运行,才可以达到效果

package reflection;

public class Test {
public static void main(String[] args) {
	new Service1().doService();
	new Service2().doService();
}
}

在这里插入图片描述
步骤三反射方式
使用反射方式,首先准备一个配置文件,就叫做spring.txt吧, 放在src目录下。 里面存放的是类的名称,和要调用的方法名。
在测试类Test中,首先取出类名称和方法名,然后通过反射去调用这个方法。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
当需要从调用第一个业务方法,切换到调用第二个业务方法的时候,不需要修改一行代码,也不需要重新编译,只需要修改配置文件spring.txt,再运行即可,这也是Spring框架的最基本的原理,只是它做的更丰富,安全,健壮。
在配置文件里,类的前面必须指明包名
如本例的reflection.Service1

代码:

package reflection;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Properties;

public class Test {
public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, SecurityException, InstantiationException, IllegalAccessException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException {
	InputStream is=new FileInputStream("E:/test/Spring.txt");
	//创建属性文件操作对象properties
	Properties p=new Properties();
	//用load方法将文件中的数据加载到properties对象中。
	p.load(is);
	//根据键值获得类名
	String classname=p.getProperty("class");
	System.out.println(classname);
	//根据键值获得方法名
	String methodname=p.getProperty("method");
	System.out.println(methodname);
	//获得类对象
	Class c=Class.forName(classname);
	//根据方法名获取方法对象
	Method m=c.getDeclaredMethod(methodname);
	System.out.println(m.getName());
	//获取构造函数
	Constructor con=c.getConstructor();
	System.out.println(con.getName());
	//根据类对象获取实例对象
	Object service=c.newInstance();
	//调用方法
	m.invoke(service);
}
}

Java 8之后的ConcurrentHashMap在底层实现上进行了一些改进,主要包括以下两个方面: 1. 数据结构的改进:Java 8之前的ConcurrentHashMap使用了分段锁的方式实现并发控制,内部结构是由多个Segment(段)组成的数组。而Java 8及以后的版本中,引入了一种称为"扁平化"(Flattening)的方式来提高并发性能。它将整个数据结构分成了多个独立的桶(Bucket),每个桶内部都是一个链表或红黑树的结构,用于存储键值对。这种扁平化的数据结构减少了锁的粒度,提高了并发性能。 2. 使用CAS操作:Java 8之后的ConcurrentHashMap在并发控制方面使用了CAS(Compare and Swap)操作。CAS是一种乐观锁技术,通过比较并交换的方式来实现线程间的同步。它不需要使用传统的锁机制,避免了线程阻塞和上下文切换的开销,可以提高并发性能。 具体来说,Java 8之后的ConcurrentHashMap采用了以下策略: - 在读取操作(如get)时,不需要加锁,可以实现高效的并发读取。 - 在更新操作(如put、remove)时,使用CAS操作进行原子性的操作,避免了加锁的开销。 - 在冲突(多个线程同时操作一个桶)发生时,采用自旋和重试的方式进行处理,以保证数据的一致性。 总之,Java 8之后的ConcurrentHashMap通过改进数据结构和使用CAS操作,提高了并发性能和可伸缩性。它在高并发场景下具有更好的性能表现,并且保证了数据的一致性。
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