Java 反射

博客介绍了Java类使用的三个阶段,包括源码编译、加载进内存和创建对象。还提到Java内部有Class类管理所有class,获取Class对象的方式,且同一对象只会加载一次。此外,给出了成员变量、构造方法和成员方法操作的例子。

类在使用过程中经历三个阶段

1.源码阶段,编译过程
2.加载阶段,类由ClassLoader加载近内存
3.创建对象阶段

获取Class对象的方式(Java内部有一个Class类,专门用来管理所有的class)

获取Class对象的方式

方式描述
Class.forName("类名")多用于都配置文件加载类
类型.class通过属性获取,多用于参数传递
对象.getClass()不常用

同一对象的Class对象只会被加载一次,无论什么方法获取的都是同一个对象。

例子:

//1.Class.forName("全类名")
Class cls1 = Class.forName("Person");
System.out.println(cls1);
//2.类名.class
Class cls2 = Person.class;
System.out.println(cls2);
//3.对象.getClass()
Person p = new Person();
Class cls3 = p.getClass();
System.out.println(cls3);

成员变量操作

方法描述
Field[] getFields()所有public修饰的成员变量
Field getField(String name)指定名称的 public修饰的成员变量
Field[] getDeclaredFields()所有的成员变量
Field getDeclaredField(String name)定名称的 成员变量
Class personClass = Person.class;
Field[] declaredFields = personClass.getDeclaredFields();
for (Field declaredField : declaredFields) {
    System.out.println(declaredField);
}
//Field getDeclaredField(String name)
Field d = personClass.getDeclaredField("x");
d.setAccessible(true);//要查看私有属性需要设置此项
Object value2 = d.get(p); //通过Person类获取其某个对象的成员变量值
System.out.println(value2);

构造方法操作

方法描述
Constructor<?>[] getConstructors()获得构造器类
Constructor getConstructor(类<?>… parameterTypes)
Constructor getDeclaredConstructor(类<?>… parameterTypes)
Constructor<?>[] getDeclaredConstructors()
Class personClass = Person.class;
Constructor constructor = personClass.getConstructor(String.class, int.class);
System.out.println(constructor);
//创建对象
Object person = constructor.newInstance("张三", 23);
System.out.println(person);

//personClass类直接有newInstance方法,可以省去创建Constructor类的过程
//Object o = personClass.newInstance();
//System.out.println(o);

成员方法操作

方法描述
Method[] getMethods()
Method getMethod(String name, 类<?>… parameterTypes)
Method[] getDeclaredMethods()
Method getDeclaredMethod(String name, 类<?>… parameterTypes)
Class personClass = Person.class;
Method eat_method = personClass.getMethod("eat", String.class);
Person p = new Person();
       eat_method.invoke(p,"面包");
内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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