struts2原理分析之反射技术动态获取属性

本文介绍了Struts2框架如何利用反射技术动态获取并设置表单数据到Action类的属性中,通过具体示例展示了这一过程及其背后的原理。
反射技术动态获取属性
知道struts2的流程的乡亲们都知道。struts2采用了动态获取属性的方法,
将表单里的数据传给了Action。
例如;
在struts2里有如下配置文件
<action name="MyAction" class="com.lin.test.ActionTest" method="execute">
<result name="success">success.jsp</result>
<result name="fail">fail.jsp</result>
</action>
com.lin.test.ActionTest的实现如下:
package com.lin.test;
public class ActionTest {
     private String userName;
     private String passWord;
public String getUserName() {
  return userName;
}
public void setUserName(String userName) {
  this.userName = userName;
}
public String getPassWord() {
  return passWord;
}
public void setPassWord(String passWord) {
  this.passWord = passWord;
}
     public String execute(){
      if((userName==null)||(userName.equals("")))
      {
       System.out.println("text为空。。。。");
       return "fail";
      
      }else{
       System.out.println("username:     "+userName);
          return "success";
       
      }
   }
}
把test.jsp文件的表单数据提交给struts2 配置的Action里,这里叫做MyAction
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GB18030"
    pageEncoding="GB18030"%>
    <%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GB18030">
<title>登陆</title>
</head>
<body>
<s:form action="MyAction" method="post">
  <s:textfield label="用户名" name="userName"/><!--标签的name 属性是针对于后台,id是对前台-->
  <s:textfield label="密码" name="passWord"/>
   <s:submit value="提交"/>
  </s:form>
</body>
</html>
测试:
输入用户名后点击确定,Action的java代码里在控制台里成功的输出的text的值

若text的内容为空

点击确定后,由于在Action的方法里对输入的内容进行了判断,此时输出
text为空。

通过以上例子,Action获取了输入的值,并且进行了判断。
那么这个原理是怎么实现的呢?
答案:反射机制
,对于任意一个类,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。
demo
User类,加上tostring方法,方便打印
class User {
    public User(){}
   
    private String username;
    private String userid;
    public String getUserid() {
        return userid;
    }
    @Override
public String toString() {
  return "User [username=" + username + ", userid=" + userid + "]";
}
public void setUserid(String userid) {
        this.userid = userid;
    }
    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
}
public class Reflect {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//创建user1对象
User user1 = new User();
user1.setUsername("arthinking");
user1.setUserid("001");
String username = "arthinking";
String userid = "001";
//通过user1对象获取Class
Class<?> classType = user1.getClass();
//生成user2对象
Object user2 = classType.getConstructor(new Class[]{}).newInstance(new Object[]{});
//从user1对应的Class对象中获取所有的属性
Field[] fields = classType.getDeclaredFields();
for(int i=0; i<fields.length; i++){
     Field field = fields;
     //动态生成getter和setter方法
     String fieldName = field.getName();
     String firstChar = fieldName.substring(0,1).toUpperCase();
     String getterName = "get" + firstChar + fieldName.substring(1);
     String setterName = "set" + firstChar + fieldName.substring(1);
     Method getter = classType.getMethod(getterName);
     Method setter = classType.getMethod(setterName, new Class[]{field.getType()});
     Object result = getter.invoke(user1);
     setter.invoke(user2, new Object[]{result});
}
Syso(“User1”+user1);
System.out.println("user2      "+user2);
   
}
}
有相同的输出

内容概要:本文详细介绍了“秒杀商城”微服务架构的设计与实战全过程,涵盖系统从需求分析、服务拆分、技术选型到核心功能开发、分布式事务处理、容器化部署及监控链路追踪的完整流程。重点解决了高并发场景下的超卖问题,采用Redis预减库存、消息队列削峰、数据库乐观锁等手段保障数据一致性,并通过Nacos实现服务注册发现与配置管理,利用Seata处理跨服务分布式事务,结合RabbitMQ实现异步下单,提升系统吞吐能力。同时,项目支持Docker Compose快速部署和Kubernetes生产级编排,集成Sleuth+Zipkin链路追踪与Prometheus+Grafana监控体系,构建可观测性强的微服务系统。; 适合人群:具备Java基础和Spring Boot开发经验,熟悉微服务基本概念的中高级研发人员,尤其是希望深入理解高并发系统设计、分布式事务、服务治理等核心技术的开发者;适合工作2-5年、有志于转型微服务或提升架构能力的工程师; 使用场景及目标:①学习如何基于Spring Cloud Alibaba构建完整的微服务项目;②掌握秒杀场景下高并发、超卖控制、异步化、削峰填谷等关键技术方案;③实践分布式事务(Seata)、服务熔断降级、链路追踪、统一配置中心等企业级中间件的应用;④完成从本地开发到容器化部署的全流程落地; 阅读建议:建议按照文档提供的七个阶段循序渐进地动手实践,重点关注秒杀流程设计、服务间通信机制、分布式事务实现和系统性能优化部分,结合代码调试与监控工具深入理解各组件协作原理,真正掌握高并发微服务系统的构建能力。
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