[Java]java反射随笔

本文深入探讨Java反射机制的应用,通过实例展示如何利用反射调用类的方法,并提供了完整的代码示例。

      类是面向对象的灵魂,一切事物都可以以类来抽象。

     在java使用过程中,我们可能会经常用到一个反射的知识,只是别人都封装好的,如jdbc的加载驱动类有一句Class.for(“…jdbc…”).newInstance.当然框架也是离不开了反射,spring能这么方便也不例外。

     最新项目中需要再底层库(常用的操作,汇聚的库)用到应用库(在底层库上根据需求新建的库)中的一个类,本来想直接把这个类放到底层库里,一看,需要改动的太大,于是乎就想到了反射。

    至于反射,我们不得不提一个一个类那就是Class( 不是class ),位置为java.lang.Class。这是他的api中一些解释。

image

  闲话少说,针对刚才的问题怎么做呢?

  我们要知道需要传进来的类名吧,我们需要类里面的方法吧。 怎么获取呢?

  类么,我们可以直接来设置:

Class a = T.class;

怎么获取方法呢,哈哈,忘了刚才的APi了么?

image

可以获取函数,属性之类等等。

获取函数:

public static Method getMethonName(Class<?> clazz,String methonName,Class<?>[] paramType) throws NoSuchMethodException, SecurityException {
		Method  methon = null;
		if(paramType == null)
			methon = clazz.getMethod(methonName,null);
		  methon = clazz.getMethod( methonName, paramType);
		L.p(methonName);
		return methon;
	}
	

来解释下,如T中有个函数print(String str,int b),获取这个函数呢,可以通过以上函数来传参数:

 

Class<?> clazz 对应的就是T(记得带着包名)

methon 就是字符”print”,

Class<?>[] paramType就是那个括号里对应的参数java.lang.String和int.class

 

	Method method = getMethonName(a, "print", new Class<?>[] {
					int.class, String.class });

函数的调用

Method method = getMethonName(a, "print", new Class<?>[] {
					int.class, String.class });
			
				Object o = a.newInstance();
				method.invoke(o, 1, "helllo");

注意事项

 

   1 没有参数的就直接将paramType置为null

   2 静态函数需要  Method method = clazz.getMethod(methodName, pramTypes)

 

 

附下使用到的代码:

package com.simple;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

import com.cyning.log.L;

public class TestReflect {

	public static void main(String[] args) {

		Class a = T.class;

		Method[] methons = a.getMethods();
		// for(Method m:methons){
		// L.p(m.getName());
		// L.p(m.getReturnType().toString());
		// m.setAccessible(true);
		// }
		try {
			Method method = getMethonName(a, "print", new Class<?>[] {
					int.class, String.class });
			
				Object o = a.newInstance();
				method.invoke(o, 1, "helllo");

		} catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		catch (InstantiationException | IllegalAccessException
				| IllegalArgumentException | InvocationTargetException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}

	public static Method getMethonName(Class<?> clazz, String methonName,
			Class<?>[] paramType) throws NoSuchMethodException,
			SecurityException {
		Method methon = null;
		if (paramType == null)
			methon = clazz.getMethod(methonName, null);
		methon = clazz.getMethod(methonName, paramType);
		L.p(methonName);
		return methon;
	}

}

class T {
	public void print(int a, String str) {

		System.out.println(a + str);
	}
}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
【轴承故障诊断】基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法OCSSA-VMD-CNN-BILSTM轴承诊断研究【西储大学数据】(Matlab代码实现)内容概要:本文提出了一种基于融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法(OCSSA)优化变分模态分解(VMD)参数,并结合卷积神经网络(CNN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)的轴承故障诊断模型。该方法利用西储大学公开的轴承数据集进行验证,通过OCSSA算法优化VMD的分解层数K和惩罚因子α,有效提升信号分解精度,抑制模态混叠;随后利用CNN提取故障特征的空间信息,BiLSTM捕捉时间序列的动态特征,最终实现高精度的轴承故障分类。整个诊断流程充分结合了信号预处理、智能优化与深度学习的优势,显著提升了复杂工况下轴承故障诊断的准确性与鲁棒性。; 适合人群:具备一定信号处理、机器学习及MATLAB编程基础的研究生、科研人员及从事工业设备故障诊断的工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于旋转机械设备的智能运维与故障预警系统;②为轴承等关键部件的早期故障识别提供高精度诊断方案;③推动智能优化算法与深度学习在工业信号处理领域的融合研究。; 阅读建议:建议读者结合MATLAB代码实现,深入理解OCSSA优化机制、VMD参数选择策略以及CNN-BiLSTM网络结构的设计逻辑,通过复现实验掌握完整诊断流程,并可进一步尝试迁移至其他设备的故障诊断任务中进行验证与优化。
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