动态代理

原创地址:http://www.cnblogs.com/V1haoge/p/6526722.html

  代理模式其实有两大类:静态代理与动态代理,之前的例子中,采用实现同一接口的方式来显式创建的代理类的方式属于静态代理模式,这种模式简单易理解,缺点就是一旦需要进行代理模式设计的类有很多,需要为每个类创建一个代理类,即为繁琐,这样,动态代理应运而生,使用动态代理,可以为多个类创建代理。

  动态代理有两种方式,一种是JDK实现的动态代理,一种是CGLIB实现的动态代理,其中JDK动态代理是基于接口的,CGLIB是基于类的,明显CGLIB要高效一些,因为它免去了接口的消耗与限制。

1、JDK动态代理

  JDK动态代理是基于接口实现的,采用的是反射原理。

  要使用JDK动态代理需要实现InvocationHandler接口,InvocationHandler接口是JDK专为动态代理而设计的接口,其有数个实现类,是JDK中使用动态代理来实现一些其他的功能,我们的实现类似于它们,完全可以参考其代码。

  InvocationHandler接口中只有一个方法 invoke,这个方法用于调用具体的实现来完成功能,调用的过程需要借助于Java反射原理。

  还是之前的实例:

自然人接口:ZiRanRen

1 public interface ZiRanRen {
2     void quanli();
3 }

马云:MaYun

复制代码
 1 public class MaYun implements ZiRanRen {
 2     public void eat() {
 3         System.out.println("今天吃满汉全席");
 4     }
 5     public void drink() {
 6         System.out.println("今天喝大西洋");
 7     }
 8     @Override
 9     public void quanli() {
10         System.out.println("我赋予我的代理律师来行使这些权利,此时代理律师全权代理我处理某些事务");
11     }
12 }
复制代码

InvocationHandler实例:MyInvocationHandler

复制代码
 1 import java.lang.reflect.InvocationHandler;
 2 import java.lang.reflect.Method;
 3 
 4 public class MyInvocationHandler implements InvocationHandler{
 5     private Object target;
 6     MyInvocationHandler(){super();}
 7     MyInvocationHandler(Object target){
 8         super();
 9         this.target = target;
10     }
11     @Override
12     public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
13         if("quanli".equals(method.getName())){
14             return method.invoke(target, args);
15         }else 
16             return method.invoke(target, args);
17     }
18 }
复制代码

测试类:Clienter

复制代码
 1 import java.lang.reflect.InvocationHandler;
 2 import java.lang.reflect.Proxy;
 3 
 4 public class Clienter {
 5     public static void main(String[] args) {
 6         //动态代理实现
 7         ZiRanRen ls = new MaYun();
 8         InvocationHandler invocationHandler = new MyInvocationHandler(ls);
 9         ZiRanRen Proxyer = (ZiRanRen)Proxy.newProxyInstance(ls.getClass().getClassLoader(), ls.getClass().getInterfaces(), invocationHandler);
10         Proxyer.quanli();
11     }
12 }
复制代码

执行结果:

我赋予我的代理律师来行使这些权利,此时代理律师全权代理我处理某些事务

  代码解析:

    (1)MyInvocationHandler实现类中定义的Object target中的target指的是接口的实现类,即之前所说的委托类,本段代码中指的就是MaYun类,这个从最后测试类中第7、8行可以看出,我们将MyYun类的实例作为参数来生成MyInvocationHandler实例。

    (2)代码编写的阶段并未显式调用MaYun类的quanli方法,但是最后却是实实在在被调用了,这时怎么回事呢?

    其实这正是动态代理的魅力所在,动态代理的动态二字的含义是不局限于某一个具体类,当我们实现了一个InvocationHandler接口的实例之后,就可以使用这个实例进行任意类的代理,被代理的类是在运行时才会确定(这也正是反射的能力之所在),编码阶段根本无从知晓,复用性极强。

    (3)InvocationHandler接口的三个参数问题:第一个参数proxy表示的是被代理的实例(此处指MaYun类的实例ls),第二个参数method代表要执行的被代理类中的方法(此处指MaYun类中的quanli方法),第三个参数表示被代理类中方法的参数列表(此处指MaYun类的quanli方法的参数列表)。如此看来,InvocationHandler的三个参数就是精确指定要执行哪个类的哪个方法,参数是***。当然在代码中还是泛指,这个精确要到程序运行时才能真正体现。

    (4)测试类中创建代理类实例的模式与静态代理的模式一致,表示与被代理类实现同一接口。使用Proxy代理类的静态方法newProxyInstance方法来完成代理类实例的创建,其有三个参数:第一个是实例类的加载器,第二个是实例类实现的接口,第三个是InvocationHandler接口的实例。

2、CGLIB动态代理

  CGLIB动态代理不同于JDK提供的动态代理,它不再基于接口,而是直接基于被代理类来完成代理模式。我们可以将CGLIB看作是一个代理类的生成工具,通过编程的方式来完成一个类的创建及实例的创建,不同于我们以前直接使用Class来创建类的方式,明显复杂性提升很多,但是CGLIB将这种复杂的类生成功能屏蔽化,我们只需要借助于它所提供的API就可以完成代理类的生成和实例的创建。

  要使用CGLIB,需要向导入cglib的jar包,此处我们使用:cglib-nodep-2.2.2.jar。

  参见如下示例代码:

被代理类:MaYun

复制代码
 1 public class MaYun {
 2     public void eat() {
 3         System.out.println("今天吃满汉全席");
 4     }
 5     public void drink() {
 6         System.out.println("今天喝大西洋");
 7     }
 8     public void quanli() {
 9         System.out.println("我赋予我的代理律师来行使这些权利,此时代理律师全权代理我处理某些事务");
10     }
11 }
复制代码

方法回调器:Cgliber

复制代码
 1 import java.lang.reflect.Method;
 2 
 3 import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
 4 import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
 5 import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
 6 /**
 7  * Cglib就犹如一个代码式的类生成器,一般手动创建类的内容涉及到的东西,都需要通过Cglib提供的API来完成。
 8  * 如下代码中:设置超类和设置回调,对应于正常类编写时,编写的继承类与方法回调
 9  * 这里实现的是MethodInterceptor接口(方法拦截器),这个接口的作用就是实现方法拦截(回调)
10  *
11  */
12 public class Cgliber implements MethodInterceptor{
13     private Object target;//这个target指的就是被代理类的实例
14     /*
15      * 生成代理实例(依据被代理类来生成代理类),Enhancer则是代理类生成工具
16      */
17     public Object getInstance(Object target){
18         this.target = target;
19         Enhancer enhancer = new Enhancer();
20         enhancer.setSuperclass(this.target.getClass());//设置被继承类(超类)
21         enhancer.setCallback(this);//设置回调
22         return enhancer.create();
23     }
24     /*
25      * 回调方法
26      * intercept是拦截之意,此处是指使用代理方法proxy来调用原类(obj)中的指定方法(method),带参数(args),
27      */
28     @Override
29     public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
30         proxy.invokeSuper(obj, args);
31         return null;
32     }
33 }
复制代码

测试类:Clienter

复制代码
 1 public class Clienter {
 2     public static void main(String[] args) {
 3         /*
 4          * Cgliber可以看成是一个带有类生成能力的方法回调器
 5          */
 6         Cgliber cgliber = new Cgliber();
 7         /*
 8          * 使用方法回调器的类生成功能生成代理类实例:mayunCgliber
 9          * 由于getInstance方法返回值为Object类型,并不是MaYun类的子类型,所以需要将其强转为MaYun类型,实际上mayunCgliber是代理实例
10          */
11         MaYun mayunCgliber = (MaYun) cgliber.getInstance(new MaYun());
12         mayunCgliber.quanli();
13     }
14 }
复制代码

执行结果:

我赋予我的代理律师来行使这些权利,此时代理律师全权代理我处理某些事务

  使用CGLIB的关键就在方法回调器类Cgliber中:

    (1)实现MethodInterceptor接口,该接口中只有一个intercept方法,这个方法的作用就是拦截和回调,拦截的意思是我们可以在具体执行方法的前、后加上其他的代码来扩展功能,回调之意为在这个方法中调用父类(被代理类)中的指定方法。

    (2)为了生存代理类及其实例,需要在Cgiber中增加创建代理类的代码,使用CGLIB提供的API来进行类生成,CGLIB使用Enhancer作为类生成器,使用其下的各个接口就能完成类和实例的创建。

   其实在测试类中我们可以发现一点,无论是JDK的动态代理还是CGLIB的动态代理,代理类与被代理类之间是存在耦合的,这与静态代理一致,这个耦合提现在方法的调用之上。

   

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模的适应性。 六、模构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模预测能力,可采用集成策略,如结合多个模的预测结果。这有助于降低单一模的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值