Java反射

本文深入介绍了Java反射机制的基础概念及应用场景,包括Class类的作用、类的动态加载方式、如何通过反射获取类的所有信息等,并解释了如何利用反射调用方法。

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在Java中一切皆对象,但是基本数据类型(int ,char,double,folat,baty),静态成员属于类。其实类也是对象,他是java.lang.Class类的实例对象。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;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。

1.Class类是对象,是Java.lang.Class类的实例对象,但是不能通过new关键字获取(他的构造函数私有);但是有三种获取方式:

1.Class c1=类名.Class 实际上每一个类都有一个隐含的静态成员变量class;

2.已知该类的对象,通过getClass方法

Class c2=对象名.getClass();

3.Class c3=Class.forName(“类所在的位置”);

2.Java中类的动态加载:

Class.forName(“类所在位置”),不仅表示了类的类型,还代表动态加载类。在此说明编译时刻是静态加载,运行时刻加载类是动态加载类。new对象是静态加载类的,在编译时刻就需要加载所有可能用到的类。而有些情况需要我们进行动态加载如:

class c1=Class.forName(args[0]);//根据输入的内容加载类

3.获取类的所有信息:

方法:

Class c=obj.getClass();//获取Class 类

String name=c.getName();//获取类的名称

//获取类的所有方法,获取的是public,同时也包括父类继承而来的

Method []ms=c.getMethods();

//获取本类中的方法

Mothod []ms=c.getDeclaredMethods();

//方法返回值类型

ms[i].getReturnType();

//方法名称

ms[i].getName();

     //获取方法参数 :

Class [] paraType=ms[i].getParamTypes();

成员变量:

Field类封装了关于成员变量的操作

//getFileds()方法获取所有public的成员变量信息。

Filed [] fs=c.getFileds();

//获取本类中成员变量

Filed [] fs=c.getDeclaredFileds()

构造函数:

Constructor [] con=c.getConstructors();

Constructor [] con =c.getDeclaredConstructors();

4.方法的反射:

1.如何获取某个方法:方法的名称和方法的参数列表唯一决定

2.方法的反射的操作: method.invoke(对象,参数列表);

另外说明泛型,集合发的泛型是防止错误输入的,在 编译之后是去泛型化得,Java中集合的泛型只是在编译的阶段有效,绕过编译就无效了,可以通过方法的反射来操作绕过编译。

### Java反射机制使用教程及常见问题 Java反射机制是一种强大的工具,允许程序在运行时动态地检查和操作类、接口、字段和方法等内部信息[^1]。以下是关于Java反射机制的详细教程以及一些常见的问题。 #### 1. 反射机制的基本概念 Java反射机制是Java语言中一种动态访问、检测和修改自身的能力,主要作用是在运行时获取类的完整结构信息并对其进行操作[^2]。通过反射,可以实现以下功能: - 动态创建对象。 - 动态调用方法。 - 动态访问字段。 - 动态处理注解。 #### 2. 核心类与API Java反射的核心类位于`java.lang.reflect`包中,主要包括以下几类: - `Class`:表示类的运行时类对象,可以通过`Class.forName(String className)`或`Object.getClass()`获取。 - `Field`:表示类的成员变量。 - `Method`:表示类的方法。 - `Constructor`:表示类的构造方法。 #### 3. 使用示例 以下是一个简单的反射机制使用示例,展示了如何通过反射创建对象并调用方法。 ```java import java.lang.reflect.Method; public class ReflectionExample { public static void main(String[] args) throws Exception { // 获取目标类的Class对象 Class<?> cls = Class.forName("com.example.MyClass"); // 创建目标类的实例 Object obj = cls.getDeclaredConstructor().newInstance(); // 获取目标类的方法 Method method = cls.getMethod("myMethod", String.class); // 调用目标类的方法 method.invoke(obj, "Hello Reflection"); } } ``` #### 4. 性能问题 反射机制虽然强大,但在性能上存在一定的开销。例如,在大量调用反射方法时,其性能可能显著低于直接调用[^4]。因此,在实际开发中应权衡使用反射的必要性。 #### 5. 常见问题 - **安全性问题**:反射可以访问私有成员,这可能导致破坏封装性[^1]。 - **性能问题**:反射调用方法的性能比普通方法调用低[^4]。 - **异常处理**:反射操作容易抛出多种异常,如`ClassNotFoundException`、`NoSuchMethodException`等,需要妥善处理。 #### 6. 实际应用场景 Java反射机制在许多实际场景中发挥了重要作用,包括但不限于框架设计、动态代理、依赖注入、测试工具和序列化/反序列化等[^3]。 ---
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