Java 代理模式

本文深入解析了代理模式的概念及其在Java中的应用,包括静态代理、JDK动态代理和CGLIB动态代理三种实现方式,详细展示了如何通过代理模式增强业务逻辑。

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代理模式是指,为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。在某些情况下,一个对象不适合或者不能直接引用另一个对象,而代理对象可以在客户类和目标对象之间起到中介的作用

使用代理对象,是为了在不修改目标对象的基础上,增强主业务逻辑。
客户类真正的想要访问的对象是目标对象,但客户类真正可以访问的对象是代理对象。客户类对目标对象的访问是通过访问代理对象来实现的。当然,代理类与目标类要实现同一个接口。

代理模式
一、静态代理

有代理类


二、JDK动态代理

接口类

public interface ISomeService {
    String doFirst();
    void doSecond();
}

实现类

public class SomeServiceImpl implements ISomeService{
    @Override
    public String doFirst() {
        System.out.println("doFirst()方法");
        return "abecd";
    }

    @Override
    public void doSecond() {
        System.out.println("doSecond()方法");
    }
}

测试类

public class MyTest {
    @Test
    public void proxyTest() {
        final ISomeService target = new SomeServiceImpl();
        /*
            由Proxy类的newProxyInstance()方法生成一个动态代理对象
            loader:目标类的类加载器
            interfaces:目标类所实现的所有接口
            h:匿名内部类
         */
        ISomeService service = (ISomeService) Proxy.newProxyInstance(target.getClass().getClassLoader(), target.getClass().getInterfaces(), new InvocationHandler() {
            @Override
            /*
                proxy:代理对象
                method:目标方法
                args:目标方法的参数列表
             */
            public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
                Object result = method.invoke(target, args);
                if (result != null){
                    result = ((String) result).toUpperCase();
                    return result;
                }
                return result;
            }
        });
        String result = service.doFirst();
        System.out.println(result);
        service.doSecond();

    }
}

结果

doFirst()方法
ABECD
doSecond()方法

三、CGLIB动态代理

使用JDK的Proxy实现代理,要求目标类与代理类实现相同的接口。若目标类不存在接口,则无法使用该方式实现。

但对于无接口的类,要为其创建动态代理,就要使用CGLIB来实现。CGLIB代理的生成原理是生成目标类的子类,而子类是增强过的,这个子类对象就是代理对象。所以,使用CGLIB生成动态代理,要求目标类必须能够被继承,而不能是final的类

(1)、无接口的CGLIB动态代理实现

无接口类
SomeService.java

//目标类:没有实现任何接口
public class SomeService {
    public String doFirst() {
        System.out.println("执行doFirst()方法");
        return "abcdef";
    }

    public void doSecond() {
        System.out.println("执行doSecond()方法");
    }
}

CglibFactory.java

/*
    注意:使用cglib动态代理,要求目标类不能是final的
    因为final类是不能有子类的,而cglib动态代理的增强的原理是:子类增强父类
 */
public class CglibFactory implements MethodInterceptor{
    private SomeService target;

    public CglibFactory() {
    }

    public CglibFactory(SomeService target) {
        this.target = target;
    }

    public SomeService myCglibCreator() {
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        //指定父类,即目标类。因为cglib动态代理增强的原理是:子类增强父类
        enhancer.setSuperclass(SomeService.class);
        //设置回调接口对象
        enhancer.setCallback(this);
        //creat()方法用于创建cglib动态代理对象,即目标类的子类对象
        return (SomeService)enhancer.create();
    }

    //回调接口的方法
    @Override
    public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
        Object invoke = method.invoke(target, args);
        if (invoke != null) {
            invoke = ((String)invoke).toUpperCase();
        }

        return invoke;
    }
}

测试

public class myCglibTest {
    @Test
    public void test() {
        SomeService target = new SomeService();
        SomeService service = new CglibFactory(target).myCglibCreator();
        String result = service.doFirst();
        System.out.println(result);
        service.doSecond();
    }
}

结果

执行doFirst()方法
ABCDEF
执行doSecond()方法
(2)、有接口的CGLIB动态代理实现

**CglibFatoryI.java

public class CglibFactoryI implements MethodInterceptor{

    private ISomeService target;

    public CglibFactoryI() {
    }

    public CglibFactoryI(ISomeService target) {
        this.target = target;
    }

    public ISomeService myCglibCreator() {
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        enhancer.setSuperclass(ISomeService.class);
        enhancer.setCallback(this);
        return (ISomeService) enhancer.create();
    }

    @Override
    public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
        Object invoke = method.invoke(target, args);
        if (invoke != null) {
            invoke = ((String)invoke).toUpperCase();
        }

        return invoke;
    }
}

测试

	//有接口的CGLIB动态代理实现
    @Test
    public void test2() {
        ISomeService target = new SomeServiceImpl();
        ISomeService service = new CglibFactoryI(target).myCglibCreator();
        String result = service.doFirst();
        System.out.println(result);
        service.doSecond();
    }

结果

doFirst()方法
ABECD
doSecond()方法
一、综合实战—使用极轴追踪方式绘制信号灯 实战目标:利用对象捕捉追踪和极轴追踪功能创建信号灯图形 技术要点:结合两种追踪方式实现精确绘图,适用于工程制图中需要精确定位的场景 1. 切换至AutoCAD 操作步骤: 启动AutoCAD 2016软件 打开随书光盘中的素材文件 确认工作空间为"草图与注释"模式 2. 绘图设置 1)草图设置对话框 打开方式:通过"工具→绘图设置"菜单命令 功能定位:该对话框包含捕捉、追踪等核心绘图辅助功能设置 2)对象捕捉设置 关键配置: 启用对象捕捉(F3快捷键) 启用对象捕捉追踪(F11快捷键) 勾选端点、中心、圆心、象限点等常用捕捉模式 追踪原理:命令执行时悬停光标可显示追踪矢量,再次悬停可停止追踪 3)极轴追踪设置 参数设置: 启用极轴追踪功能 设置角度增量为45度 确认后退出对话框 3. 绘制信号灯 1)绘制圆形 执行命令:"绘图→圆→圆心、半径"命令 绘制过程: 使用对象捕捉追踪定位矩形中心作为圆心 输入半径值30并按Enter确认 通过象限点捕捉确保圆形位置准确 2)绘制直线 操作要点: 选择"绘图→直线"命令 捕捉矩形上边中点作为起点 捕捉圆的上象限点作为终点 按Enter结束当前直线命令 重复技巧: 按Enter可重复最近使用的直线命令 通过圆心捕捉和极轴追踪绘制放射状直线 最终形成完整的信号灯指示图案 3)完成绘制 验证要点: 检查所有直线是否准确连接圆心和象限点 确认极轴追踪的45度增量是否体现 保存绘图文件(快捷键Ctrl+S)
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