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Action类的属性值,通过实例展示了表单数据如何被传递到Action类并通过反射机制进行处理。
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

 

转载于:https://www.cnblogs.com/techfox/p/4546417.html

标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创新点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创新点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创新点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创新。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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