Dynamic Proxy模式

JDK DynamicProxy 实现详解
本文介绍如何利用JDK的DynamicProxy机制实现代理模式,通过实现InvocationHandler接口并在invoke方法中对目标方法进行拦截,从而能够灵活地改写特定方法的行为。
 
    Dynamic Proxy JDK 1.3 版本中新引入的一种代理机制。严格来讲,Dynamic Proxy本身并非一种模式,只能算是Proxy 模式的一种动态实现方式,不过为了与传统Proxy 模式相区分,这里暂且将其称为“Dynamic Proxy 模式”来泛指通过Dynamic Proxy 机制实现的Proxy 模式。
   通过Decorator模式,我们可以改写接口的功能,但由于Decorator 模式要求实现与目标对象一致的接口Connection接口中定义的方法众多,我们也只能照单全收,在ConnectionDecorator中逐一实现这些方法,虽然只是简单的委托实现,也实在是件恼人的工作。Dynamic Proxy 模式则良好的解决了这一问题。通过实现一个绑定Connection对象的InvocationHandler接口实现,我们可以在onnection.close方法被调用时将其截获,并以我们自己实现的close方法将其替代。代码举例如下:
    下面是ConnectionHandler 类,它实现了InvocationHandler接口,按照Dynamic Proxy机制的定义,invoke方法将截获所有代理对象的方法调用操作,这里我们通过invoke方法截获close方法并进行处理。
public class ConnectionHandler implements InvocationHandler {
    private Connection dbconn;
    /**
    * 将动态代理绑定到指定Connection
    * @param conn
    * @return 绑定代理后的Connection
    */
    public Connection bind(Connection conn) {
        this.dbconn = conn;
        Connection proxyConn = (Connection) Proxy.newProxyInstance(
            conn.getClass().getClassLoader(), conn.getClass().getInterfaces(), this);
        return proxyConn;
    }
    /*
     * 方法调用拦截器
     * 判断当前调用的方法是否"close"方法,如是,可以改写该方法。
     */
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable{
        Object obj =null;
        //如果调用的是close方法,则用
        Object obj =null;
        //如果调用的是close方法,则用pool.releaseConnection方法将其替换
        if ("close".equals(method.getName())) {
            //实现自己的方法……
        } else {
            obj = method.invoke(dbconn, args);
        }
        return obj;
    }
}
使用:
public Connection getConnection() {
    ConnectionHandler connHandler = new ConnectionHandler();
    return connHandler.bind(conn);
}
 
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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