java 之 反射

反射

		JAVA反射机制是在运行状态中,对于任意一个类(class文件),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
	方法的功能称为java语言的反射机制。

	动态获取类中信息,就是java反射。可以理解为对类的解剖。

	如果想要对指定名称的字节码文件进行加载并获取其中的内容并调用,这时就使用到了反射技术。

		所谓的框架就是对外提供一些接口,也就是功能扩展的标准,由实现类按照这个接口标准去实现。框
	架内部如果需要操纵这些实现类的对象完成某些操作,那么只需要把这些实现类的全名(包名+类名)写
	在某个配置文件中,框架代码只需要读取这个配置文件,就可以获取这个实现类的字节码文件,然后利
	用反射技术创建这个实现类的对象并且调用相应的方法完成一些操作。	

		用于描述字节码的类就是Class类,创建对象,可以提取字节码文件中的内容,如字段、构造函数、一
	般函数。该类就可以获取字节码文件中的所有内容,那么反射就是依靠该类完成的。想要对一个类文件
	进行解剖,只要获取到该类的字节码文件对象即可。

	——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
	package demo.reflect;

	public class People {

		/**
		 * 用于反射演示的类
		 */
		private String name;
		private int age;
		public String address;

		public People() {
		}
		//修饰符不同
		People(String name, int age) {
			this.name = name;
			this.age = age;
		}

		private People(String name, int age, String address) {
			this.name = name;
			this.age = age;
			this.address = address;
		}

		public void show() {
			System.out.println("show~~");
		}

		public void method(String s) {
			System.out.println("method" + s);
		}
		@Override
		public String toString() {
			return "People [name=" + name + ", age=" + age + ", address=" + address
					+ "]";
		}
		
	}
	package demo.reflect;

	public class ReflectDemo {

		/**
		 * 反射:通过class对象文件对象,去使用该文件中的成员变量,构造函数,成员方法
		 * 
		 * 首先应该获取class文件对象,也就是Class类的对象
		 * 
		 * Class类: 成员变量: Field 构造方法: Constructor 成员方法: Method
		 * 
		 * 获取Class类的对象的方法
		 *  1  通过Object类的getClass()方法获取
		 *  2  数据类型的静态属性class
		 *  3 Class类中的静态方法
		 *  	public static Class<T> forName(String className);
		 * @throws ClassNotFoundException 
		 */
		public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
			// getClass()
			People p1 = new People();
			Class<? extends People> pc1 = p1.getClass();// 获取运行期间的类
			People p2 = new People();
			Class<? extends People> pc2 = p2.getClass();
			System.out.println((p1 == p2) + "..." + (pc1 == pc2));//不同的类对象获取的Class文件对象是同一个
			
			//类的静态属性
			Class pc3 = People.class;
			System.out.println(pc3 == pc2);
			
			// Class类中的静态方法 forName()
			Class pc4 = Class.forName("demo.reflect.People"); 
			System.out.println(pc3 == pc4);
		}
	}
	输出:
	false...true
	true
	true
	——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
通过反射,获取构造函数并创建实例
	package demo.reflect;

	import java.lang.reflect.Constructor;

	public class Test {

		/**
		 * @param args
		 */
		public static void main(String[] args) throws Exception {
			// 通过反射获取字节码文件对象
			Class c = Class.forName("demo.reflect.People"); 
			//获取构造函数,所有声明的构造函数
			Constructor[] cons = c.getDeclaredConstructors();
			for(Constructor con :cons)
				System.out.println(c.getPackage()+"..."+con);	
			//通过构造函数创建新的实例
			Constructor con = c.getDeclaredConstructor();
			People p = (People)con.newInstance();
			System.out.println(p);
			//带参的构造函数构造实例
			Constructor con1 = c.getDeclaredConstructor(String.class,int.class);
			People p1 = (People)con1.newInstance("Lily",18);
			System.out.println(p1);
			
			Constructor con2 = c.getDeclaredConstructor(String.class,int.class,String.class);
			con2.setAccessible(true);//用私有的构造函数时,需要取消语言检查
			People p2 = (People)con2.newInstance("Lily",18,"来宾");
			System.out.println(p2);
		}

	}
	——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
通过反射获取成员变量

	package demo.reflect;

	import java.lang.reflect.Field;

	public class Test2 {

		public static void main(String[] args) throws Exception, SecurityException {
			//新建一个对象
			People p = new People("Lucy",18);
			//获取字节码文件对象
			Class pclass = p.getClass();
			//通过字节码文件对象获取成员变量域Field对象
			Field[] fs = pclass.getDeclaredFields();
			for(Field f:fs)
				System.out.println(f);
			//获取单个变量的Field对象
			Field nameField = pclass.getDeclaredField("name");
			Field ageField = pclass.getDeclaredField("age");
			
			//通过变量域对象,获取指定对象的对应变量值
			nameField.setAccessible(true);
			System.out.println("name:"+nameField.get(p));//私有变量
			ageField.setAccessible(true);
			System.out.println("age:"+(int)ageField.get(p));

		}

	}
	——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
练习: 将对象中字符串成员变量中的 'b' 全部换成 'a'
	package test.reflect;

	public class People {
			String name;
			String address;
			public People(String name, String address) {
					super();
					this.name = name;
					this.address = address;
			}
			@Override
			public String toString() {
					return "People [name=" + name + ", address=" + address + "]";
			}
			
	}
	package test.reflect;

	import java.lang.reflect.Field;

	public class Test {

			/**
			 * @param args
			 * @throws Exception 
			 */
			public static void main(String[] args) throws Exception {
					People p = new People("hbdbsf","bbbb");
					System.out.println(p);
					chang(p);
					System.out.println(p);
			}
			public static void chang(Object obj) throws  Exception {
					// 获取对象的字节码文件对象
					Class c = obj.getClass();
					// 获取成员变量的Field数组
					Field[] fs = c.getDeclaredFields();
					// 过滤出为String类型的Field
					// 获取对象相应Field的值,并进行替换字符
					for(Field f:fs){
	//                        System.out.println("field.getClass()"+f.getClass());
							if(f.getType() == String.class){//字符串变量
									String oldStr = (String)f.get(obj);
									String newStr = oldStr.replaceAll("b", "a");
									f.set(obj, newStr);
							}
					}
			}
	}
	输出结果:
	People [name=hbdbsf, address=bbbb]
	People [name=hadasf, address=aaaa]

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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