Dynamic Proxy

对于Dynamic Proxy的原理,很多地方都有介绍,里面最神秘的就是JVM会在运行时动态生成一个类,好奇心驱使,想看看这个生成的类的代码是啥样的。于是,跟踪到Proxy.newProxyInstance()中,发现生成代码的关键语句byte[] ProxyGenerator.generateProxyClass(String proxyname,Class[] instances),写了段代码来输出那个类文件,并得到反编译的结果
----------IPerson .java-----------
package cn.edu.tju.bme;

public interface IPerson {

public void insertPerson();
public String getPersonName();
}
----------TestInvocationHandler.java-----------
package cn.edu.tju.bme;

import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;

public class TestInvocationHandler implements InvocationHandler {

public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
throws Throwable {
// TODO Auto-generated method stub
return null;
}
}
------------Main.java-----------
package cn.edu;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;

import sun.misc.ProxyGenerator;

import cn.edu.tju.bme.IPerson;
import cn.edu.tju.bme.TestInvocationHandler;

public class Main {
public static void main(String[] args) throws IOException {
String proxyName = "proxyName";
InvocationHandler handler = new TestInvocationHandler();
byte[] proxyClassFile = ProxyGenerator.generateProxyClass( proxyName, new Class[]{IPerson.class});
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File("D:\\ProxyName.class"));
fos.write(proxyClassFile);
fos.flush();
fos.close();
}
}
---------------------------
反编译生成的ProxyName.class,得到的源文件如下:
----------proxyName.java-----------
import cn.edu.tju.bme.IPerson;
import java.lang.reflect.*;

public final class proxyName extends Proxy
implements IPerson
{

public proxyName(InvocationHandler invocationhandler)
{
super(invocationhandler);
}

public final String toString()
{
try
{
return (String)super.h.invoke(this, m2, null);
}
catch(Error _ex) { }
catch(Throwable throwable)
{
throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
}
}

public final int hashCode()
{
try
{
return ((Integer)super.h.invoke(this, m0, null)).intValue();
}
catch(Error _ex) { }
catch(Throwable throwable)
{
throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
}
}

public final String getPersonName ()
{
try
{
return (String)super.h.invoke(this, m4, null);
}
catch(Error _ex) { }
catch(Throwable throwable)
{
throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
}
}

public final void insertPerson ()
{
try
{
super.h.invoke(this, m3, null);
return;
}
catch(Error _ex) { }
catch(Throwable throwable)
{
throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
}
}

public final boolean equals(Object obj)
{
try
{
return ((Boolean)super.h.invoke(this, m1, new Object[] {
obj
})).booleanValue();
}
catch(Error _ex) { }
catch(Throwable throwable)
{
throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
}
}

private static Method m2;
private static Method m0;
private static Method m4;
private static Method m3;
private static Method m1;

static
{
try
{
m2 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("toString", new Class[0]);
m0 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("hashCode", new Class[0]);
m4 = Class.forName("cn.edu.tju.bme.IPerson").getMethod("getPersonName", new Class[0]);
m3 = Class.forName("cn.edu.tju.bme.IPerson").getMethod("insertPerson", new Class[0]);
m1 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("equals", new Class[] {
Class.forName("java.lang.Object")
});
}
catch(NoSuchMethodException nosuchmethodexception)
{
throw new NoSuchMethodError(nosuchmethodexception.getMessage());
}
基于遗传算法的微电网调度(风、光、蓄电池、微型燃气轮机)(Matlab代码实现)内容概要:本文档介绍了基于遗传算法的微电网调度模型,涵盖风能、太阳能、蓄电池和微型燃气轮机等多种能源形式,并通过Matlab代码实现系统优化调度。该模型旨在解决微电网中多能源协调运行的问题,优化能源分配,降低运行成本,提高可再生能源利用率,同时考虑系统稳定性与经济性。文中详细阐述了遗传算法在求解微电网多目标优化问题中的应用,包括编码方式、适应度函数设计、约束处理及算法流程,并提供了完整的仿真代码供复现与学习。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化案例,如负荷预测、储能配置、潮流计算等,展示了广泛的应用背景和技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事微电网、智能电网优化研究的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习遗传算法在微电网调度中的具体实现方法;②掌握多能源系统建模与优化调度的技术路线;③为科研项目、毕业设计或实际工程提供可复用的代码框架与算法参考; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注目标函数构建与约束条件处理,同时可参考文档中提供的其他优化案例进行拓展学习,以提升综合应用能力。
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