Javassist

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2.    ClassPool

ClassPool对象是一个CtClass对象的容器。一个CtClass对象被构建后,它被记录在ClassPool中。这是因为当编译的原文件关联到CtClass表示的类, 编译器要访问CtClass对象。

 

   例如,假定一个新方法getter()要加入到CtClass对象表示的的Point类。程序试图编译Point中的方法getter()的源代码,用编译过的代码做为方法内容,将它加到另一个类Line中。如果CtClass对象表示的Point丢失了,编译器将不能编译getter()方法。注册初始的类不包含getter()方法。因此,为了正确的编译一个方法,ClassPool必须拥有程序运行时所有的CtClass实例。

 

避免内存溢出

ClassPool的特点决定了当 CtClass对象数量很多时,它所占的内存会非常大。为了避免这种情况发生,你可以明确的移除一个ClassPool中的不需要的CtClass对象。如果用CtClass的detach()方法,CtClass对象将从ClassPool中移除。例如:

CtClass cc = ... ;
cc.writeFile();
cc.detach();

执行deatach()后,将不能执行CtClass对象的任何方法。但是,可以执行ClassPool的get()方法得到表示同一个类的CtClass实例。执行get()后,ClassPool再次读取类文件,重新建立CtClass对象。

 

  另一个办法是用新的ClassPool替换老的。如果老的 ClassPool当做垃圾被回收了,它里面的CtClass对象也会被回收,建立新的ClassPool实例,执行下面的代码片段:

        ClassPool cp = new ClassPool(true);
        // if needed, append an extra search path by appendClassPath()

  通过ClassPool.getDefault()构建默认行为的ClassPool对象。注意ClassPool.getDefault()是为了方便提供的单子工厂方法。它保持着单独的对象并重用它。getDefault()返回的ClassPool对象没有特别的作用。getDefault()是一个方便的方法。

 注意new ClassPool(true)是个方便的构造器,它构建一个ClassPool对象并加入系统搜索路径。执行它等同于下面的代码:

ClassPool cp = new ClassPool();
cp.appendSystemPath();  // or append another path by appendClassPath()

 

级联的ClassPools

如果程序运行在web服务器中,可能需要建立多个ClassPool;要为每个类载入器建一个ClassPool。程序将不用getDefault(),用ClassPool构造器建一个ClassPool对象。

多个CLassPool对象像java.lang.ClassLoader一样级联起来。例如,

        ClassPool parent = ClassPool.getDefault();
        ClassPool child = new ClassPool(parent);
        child.insertClassPath("./classes");

如果执行child.get(),孩子ClassPool首先去查找父ClassPool。如果说父查找失败,孩子再去./classes目录下查找类。

如果child.childFirstLookup为true,先在孩子中查找,再到父中查。例如:

   ClassPool parent = ClassPool.getDefault();
ClassPool child = new ClassPool(parent);
child.appendSystemPath();// the same class path as the default one.
child.childFirstLookup = true;    // changes the behavior of the child.
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/bc087ffa872a "测控电路课后习题详解"文件.pdf是一份极具价值的学术资料,其中系统地阐述了测控电路的基础理论、系统构造、核心特性及其实际应用领域。 以下是对该文献的深入解读和系统梳理:1.1测控电路在测控系统中的核心功能测控电路在测控系统的整体架构中扮演着不可或缺的角色。 它承担着对传感器输出信号进行放大、滤除杂音、提取有效信息等关键任务,并且依据测量与控制的需求,执行必要的计算、处理与变换操作,最终输出能够驱动执行机构运作的指令信号。 测控电路作为测控系统中最具可塑性的部分,具备易于放大信号、转换模式、传输数据以及适应多样化应用场景的优势。 1.2决定测控电路精确度的关键要素影响测控电路精确度的核心要素包括:(1)噪声与干扰的存在;(2)失调现象与漂移效应,尤其是温度引起的漂移;(3)线性表现与保真度水平;(4)输入输出阻抗的特性影响。 在这些要素中,噪声干扰与失调漂移(含温度效应)是最为关键的因素,需要给予高度关注。 1.3测控电路的适应性表现测控电路在测控系统中展现出高度的适应性,具体表现在:* 具备选择特定信号、灵活实施各类转换以及进行信号处理与运算的能力* 实现模数转换与数模转换功能* 在直流与交流、电压与电流信号之间进行灵活转换* 在幅值、相位、频率与脉宽信号等不同参数间进行转换* 实现量程调整功能* 对信号实施多样化的处理与运算,如计算平均值、差值、峰值、绝对值,进行求导数、积分运算等,以及实现非线性环节的线性化处理、逻辑判断等操作1.4测量电路输入信号类型对电路结构设计的影响测量电路的输入信号类型对其电路结构设计产生显著影响。 依据传感器的类型差异,输入信号的形态也呈现多样性。 主要可分为...
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