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注解与反射

注解与反射


1. 注解


1.1 内置注解

@Override : 定义在java.lang.Override中,此注释只适用于修辞方法, 表示一个方法声明打算重写超类中的另一个方法声明.

@Deprecated :定义在java.lang.Deprecated中,此注释可以用于修辞方法,属性,类,表示不鼓励程序员使用这样的元素,通常是因为它很危险或者存在更好的选择.

@SuppressWarnings : 定义在java.lang.SuppressWarnings中,用来抑制编译时的警告信息,与前两个注释有所不同,你需要添加一-个参数才能正确使用,这些参数都是已经定义好了的,我们选择性的使用就好了.

@SuppressWarnings(“all”)

@SuppressWarnings(“unchecked”)

@SuppressWarnings(value={“unchecked”,“deprecation”})

1.2 元注解

元注解的作用就是负责注解其他注解, Java定义了4个标准的meta-annotation类型,他们被用来提供对其他annotation类型作说明.
这些类型和它们所支持的类在java.lang.annotation包中可以找到.
@Target :用于描述注解的使用范围(即:被描述的注解可以用在什么地方)
@Retention :表示需要在什么级别保存该注释信息,用于描述注解的生命周期
(SOURCE < CLASS < RUNTIME)
@Document:说明该注解将被包含在javadoc中
@Inherited: 说明子类可以继承父类中的注解


1.3 自定义注解

使用@interface自定义注解时,自动继承了java.lang .annotation.Annotation接口

1.@interface用来声明一个注解,格式: public @ interface注解名{定义内容}
2.其中的每一个方法实际上是声明了一个配置参数.
3.方法的名称就是参数的名称.
4.返回值类型就是参数的类型(返回值只能是基本类型,Class , String , enum ).
5.可以通过default来声明参数的默认值
6.如果只有一个参数成员, 一般参数名为value
7.注解元素必须要有值,我们定义注解元素时,经常使用空字符串,0作为默认值.

package com.company.annotation;

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

// 自定义注解
public class test1 {
	// 注解可以显示赋值 如果没有默认值,就必须给注解赋值
	@MyAnnotation(name = "hello", age = 19)
    public void test(){
	   
    }
}
public class test2 {
	// 注解只有一个参数,可以省去参数名
	@MyAnnotation2("hello")
    public void test(){
	    
    }
}

@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation{
    // 注解的参数: 参数类型 + 参数名();这不是方法
    String name() default "";//default 为默认值,没有顺序
    int age() default 0;
    int id() default -1;// 如果默认值为-1,代表不存在

    String[] schools() default "清华大学";
}
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation2{
    String value();//只有一个值建议取名为value
}

2. 反射机制


2.1 简介

静态语言:java、C、C++(运行时结构不可变)
动态语言:Object-C、C#、javaScript、PHP、Python(运行时代码可以根据某些条件改变自身结构)

  • Reflection(反射)是Java被视为动态语言的关键,反射机制允许程序在执行期间借助于Reflection API取得任何类的内部信息,并且能直接操作任意对象的内部属性以及方法
                    Class c = Class.forName("java.lang.String")
  • 加载完类之后,在堆内存的方法区中就产生了一个Class类型的对象(一个类只有一个Class对象),这个对象就包含了完整的类的结构信息。我们可以通过这个对象看到类的结构,这个对象就像一面镜子,透过这个镜子可以看到类的结构--->反射
    image-20210929083553279

2.2 获取反射对象


2.2.1 反射机制提供的功能

  • 在运行时判断任意一个对象所属的类
  • 在运行时构造任意一个类的对象
  • 在运行时判断任意一个类所具有的成员变量和方法
  • 在运行时获取泛型信息
  • 在运行时调用任意一个对象的成员变量和方法
  • 在运行时处理注解
  • 生成动态代理
  • ……

2.2.2 Java反射优缺点

  • 优点:
    • 可以实现动态创建对象和编译,体现很大的灵活性
  • 缺点
    • 对性能有影响。使用反射基本上是一种解释操作,我们可以告诉JVM,我们希望做什么并且它满足我们的要求。这类操作总是慢于直接执行相同的操作

2.2.3 反射相关的主要API

  • java.lang.Class:代表一个类,它就是Object类getClass()方法的返回值,它是唯一的所以类都指向它
  • java.lang.reflect.Method:代表类的方法
  • java.lang.reflect.Field:代表类的成员变量
  • java.lang.reflect.Constructor:代表类的构造器
  • ……
public class Test {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        // 通过反射返回类的Class对象
        Class c1 =  Class.forName("Demo.User");
        System.out.println(c1);
        // 一个类在方法区中只有一个Class对象
        // 一个类被加载之后,类的整个结构(构造器、方法、属性等等)都会被封装在Class对象中
        Class c2 =  Class.forName("Demo.User");
        System.out.println(c1.hashCode());
        System.out.println(c2.hashCode());
    }
}

@Data
class User{
    private int id;
    private String name;
    private int age;
    public User(){
    }
    public User(String name, int id ,int age){
	this.name = name;
	this.id = id;
	this.age = age;
    }
    public String getName(){return name;}
    public void setName(String name){this.name = name};
    public int getId(){return id;}
    public void setName(int id){this.id = id};
    public int getAge(){return age;}
    public void setName(int age){this.age = age};
    public String toString(){
	return "User{" +
			"name='" + name + '\'' +
			", id=" + id +
			", age=" + age +
			'}';
    }
}

结果

class demo.User
1066516207
1066516207

2.2.4 Class类详解

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对象照镜子后可以得到的信息:某个类的属性、方法和构造器、某个类到底实现了哪些接口。对于每个类而言,JRE都为其保留一个不变的class类型的对象。一个Class对象包含了特定某个结构的相关信息

  • Class本身也是一个类,不过这个类只有一个,所有的类都执行它,例如User类、Person类等
  • Class对象是Class类的对象,只能由系统建立
  • 一个加载的类(例如User.java)在JVM中只会有一个Class对象
  • 一个Class对象对应的是一个加载到JVM中的对应的XXX.class文件
  • 每个类的实例都会记着自己是由哪个Class对象所生成
  • 通过CLass对象可以完整地得到一个类中所有被加载的信息
  • Class类是Reflection的根源,针对任何你想动态加载、运行的类、唯有先获得类对应的Class对象

2.2.5 获取Class类的方法

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  1. 若已知具体的类,通过类的class属性获取,该方法最为安全可靠,程序性能最高
Class c2 = User.getClass();
  1. 已知某个类的实例,通过类的实例中的getClass()方法获取
Class c2 = user.getClass();
  1. 已知一个类的全类名,且该类在类路径下,可通过Class类的静态方法forName()获取
Class c3 = Class.forName("Demo.User");
  1. 通过类名.class获得
Class c3 = User.class;
  1. 通过基本内置类型的包装类的Type属性(了解)
Class c4 = Integer.TYPE;
  1. 通过ClassLoader类加载器获取
Constructor constructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class);
Class c5 = constructor.getDeclaringClass();
System.out.println(c5.hashCode());
package demo;

public class refClass {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Person person = new Student();
        System.out.println("this is :" + person.name);

        // 方式一: 通过对象获得
        Class c1 = person.getClass();
        System.out.println(c1);

        // 方式二: forname获得
        Class c2 = Class.forName("Demo.Student");
        System.out.println(c2);

        // 方式三:通过类名.class获得
        Class c3 = Student.class;
        System.out.println(c3);

        // 方法四 :基本内置类型的包装类都有一个Type属性
        Class c4 = Integer.TYPE;
        System.out.println(c4);

        // 获得父类类型
        Class c5 = c1.getSuperclass();
        System.out.println(c5);

    }
}

class Person{
    String name;

    public Person() {
    }

    public Person(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
                "name='" + name + '\'' +
                '}';
    }
}
class Student extends Person{
    public Student(){
        this.name = "Student";
    }
}
class Teacher extends Person{
    public Teacher(){
        this.name = "Teacher";
    }
}

2.3 具有Class对象的类型

  • class:外部类、成员内部类和静态内部类、局部内部类、匿名内部类
Class c1 = Object.class;
  • interface:接口
Class c2 = Comparable.class;
  • []:数组
Class c3 = String[].class;
  • enum:枚举
Class c4 = ElementType.class;
  • annotation:注解
Class c5 = Override.class;
  • void
Class c7 = void.class;

Conclusion

  1. 元素类型不同,Class对象不同,例如int[ ]、String[ ]
  2. 元素类型相同,但是维度不同,Class对象不同,例如int[ ]和int[ ][ ]
  3. 元素类型相同,维度相同,但是具体内容不同,Class对象相同,例如:int[10]和int[100]

3. 类加载内存分析

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  • 加载:将class文件字节码内容加载到内存中,并将这些静态数据转换成方法区的运行时数据结构,然后生成一个代表这个类的java.lang.Class对象.
  • 链接:将Java类的二进制代码合并到JVM的运行状态之中的过程。
    • 验证:确保加载的类信息符合JVM规范,没有安全方面的问题
    • 准备:正式为类变量(static) 分配内存并设置类变量默认初始值的阶段,这些内存都将在方法区中进行分配。
    • 解析:虚拟机常量池内的符号引用(常量名)替换为直接引用(地址)的过程。
  • 初始化:
    • 执行类构造器 ()方法的过程。类构造器 ()方法是由编译期自动收集类中所有类变量的赋值动作和静态代码块中的语句合并产生的。(类构造器是构造类信息的,不是构造该类对象的构造器)。
    • 当初始化一个类的时候,如果发现其父类还没有进行初始化,则需要先触发其父类的初始化。
    • 虚拟机会保证一 个类的()方法在多线程环境中被正确加锁和同步。
public class Demo04 {
    public static void main(String[] args) {
        A a=new A();
        System.out.println(A.m);//100
        /*
        1.加载到内存,产生一个类对应Class对象
        2.链接,链接结束后m=0
        3.初始化
        <clinit>(){
            System. out . println( "A类静态代码块初始化") ;
            m = 300;
            m=100;
         }
         m=100
         */
        }
}
class A {
    static {
        System.out.println("A类静态代码块初始化");
        m = 300;
    }
    static int m = 100;
    public A() {
        System.out.println("A类的参构造初始化");
    }
}

4. 类的初始化

  • 类的主动引用(一定会发生类的初始化)
    • 当虚拟机启动,先初始化main方法所在的类
    • new一个类的对象
    • 调用类的静态成员(除了final常量)和静态方法
    • 使用java.lang.reflect包的方法对类进行反射调用
    • 当初始化一个类, 如果其父类没有被初始化,则先会初始化它的父类
  • 类的被动引用(不会发生类的初始化)
    • 当访问一个静态域时,只有真正声明这个域的类才会被初始化。如:当通过子类引用父类的静态变量,不会导致子类初始化
    • 通过数组定义类引用,不会触发此类的初始化
    • 引用常量不会触发此类的初始化(常量在链接阶段就存入调用类的常量池中了)
public class Demo05 {
    static {
        System.out.println("main类被加载");
    }
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        Son son = new Son();
        //1.主动引用
        /*
        * main类被加载
        * 父类被加载
        * 子类被加载
        */
        Class.forName ("Demo.Son");
        //反射也会产生主动引用
        /*
         * main类被加载
         * 父类被加载
         * 子类被加载
         * */
        //不会产生类的初始化的方法
        System.out.println(Son.b);
        /*
        * main类被加载
        * 父类被加载
        * 输出:2
        * */
        //Son[] array = new Son[5];
        System.out.println(Son.M) ;
        /*
         * main类被加载
         * 输出:1
         * */
    }
}
class Father {
    static int b = 2;
    static {
        System.out.println("父类被加载");
    }
}
class Son extends Father {
    static {
        System.out.println("子类被加载");
    }
    static int m = 100;
    static final int M = 1;
}

5. 类加载器

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  • 类加载的作用:将class文件字节码内容加载到内存中,并将这些静态数据转换成方法区的运行时数据结构,然后在堆中生成一个代表这个类的java.lang(Class对象)作为方法区中类数据的访问入口。
  • 类缓存:标准的JavaSE类加载器可以按要求查找类,但一旦某企类被加载到类加载器中,它将维持加载(缓存) 一段时间。不过JVM垃圾回收机制可以回收这些Class对象
  • 类加载器作用是用来把类(class)装载进内存的。JVM规范走义了如下类型的类的加载器
  • 双亲委派机制:如果自己定义和jdk同名的类,运行时虚拟机会在系统的类加载器中寻找,再去扩展类加载器中寻找,再去根加载器中寻找,如果存在同名的类,会使用根加载器中的类,而不使用自己定义的类
package demo;

public class Demo06 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        //获取系统的类加载器
        ClassLoader systemClassLoader = ClassLoader.getSystemClassLoader();
        System.out.println(systemClassLoader);
        //结果:sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
        
        //获取系统类加载器的父类加载器-->扩展类加载器
        ClassLoader parent = systemClassLoader.getParent();
        System.out.println(parent);
        //结果:sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@4554617c
        
        //获取扩展类加载器的父类加载器- ->根加载器(C/c++)
        ClassLoader grantparent = parent.getParent();
        System.out.println(grantparent);
        //结果:null
        
        //测试当前类是哪个加载器加载的
        ClassLoader classLoader = Class.forName("Demo.User").getClassLoader();
        System.out.println(classLoader);
        //结果:sun.misc.Launcher$AppClassLoader@18b4aac2
        
        //测试JDK内置的类是谁加载的
        ClassLoader classLoader1 = Class.forName("java.lang.Object").getClassLoader();
        System.out.println(classLoader1);
        //结果:null
        
        //如何获得系统类加载器可以加载的路径
        System.out.println(System.getProperty("java.class.path"));
       /*
       * D:\Environment\java\jre\lib\charsets.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\deploy.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\cldrdata.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\dnsns.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\jaccess.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\jfxrt.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\localedata.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\nashorn.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\sunec.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\ext\zipfs.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\javaws.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\jce.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\jfr.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\jfxswt.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\jsse.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\management-agent.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\plugin.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\resources.jar;
       * D:\Environment\java\jre\lib\rt.jar;
       * D:\project\java-design\out\production\design02;
       * D:\IDEA\IntelliJ IDEA 2020.1.1\lib\idea_rt.jar
        */
    }
}

6. 获取运行时类的完整结构

package demo;

import sun.reflect.misc.MethodUtil;

import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.Member;
import java.lang.reflect.Method;

//获得类的信息
public class Demo07 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException, NoSuchMethodException {
        Class c1 = Class.forName("com.reflection.User");
        //获得类的信息
        System.out.println(c1.getName());//获得包名+类名
        System.out.println(c1.getSimpleName());//获得类名
        
        //获得类的属性
        System.out.println("=======================");
        Field[] fields = c1.getFields();//获取类的公开属性和父类的公开属性
        fields = c1.getDeclaredFields();//获取类的任何属性
        for (Field field : fields) {
            System.out.println(field);
        }
        
        //获得指定属性的值
        Field name = c1.getDeclaredField("name");
        System.out.println(name);
        
        //获得类的方法
        System.out.println("=========================");
        Method[] methods = c1.getMethods();//获得本类和父类的所有public方法
        for (Method method : methods) {
            System.out.println("methods " + method);
        }
        System.out.println("=========================");
        Method[] decmethods = c1.getDeclaredMethods();//获得本类的所有方法
        for (Method method : decmethods) {
            System.out.println("getDeclaredMethods" + method);
        }
        
        //获得指定方法
        //需要传参数的原因:存在重载,参数可找到指定的方法
        System.out.println("=========================");
        Method getName = c1.getMethod("getName", null);
        Method setName = c1.getMethod("setName", String.class);
        System.out.println(getName);
        System.out.println(setName);
        
        //获得构造器
        System.out.println("=========================");
        Constructor[] constructors = c1.getConstructors();
        for (Constructor constructor : constructors) {
            System.out.println("getConstructors " + constructor);
        }
        System.out.println("=========================");
        Constructor[] constructors1 = c1.getDeclaredConstructors();
        for (Constructor constructor : constructors1) {
            System.out.println("getDeclaredConstructors " + constructors1);
        }
        
        //获得指定的构造器
        Constructor getDeclaredConstructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);
        System.out.println("指定构造器" + getDeclaredConstructor);
    }
}

7. 动态创建对象

package demo;

import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

//动态创建对象,通过反射
public class Demo08 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, NoSuchFieldException {
        //获得class对象
        Class c1 = Class.forName("com.reflection.User");
        //创建一个对象
        System.out.println("============================");
        User user = (User)c1.newInstance();//本质是调用了类的无参构造器
        System.out.println(user);      
        System.out.println("============================");
        //1. 通过Class类的getDeclaredConstructor取得本类的指定形参类型的构造器
        Constructor constructor = c1.getDeclaredConstructor(String.class,int.class);
        //2. 向构造器的形参中传递一一个对象数组进去,里面包含了构造器中所需的各个参数。
        //3. 通过Constructor实例化对象
        User user2 = (User)constructor.newInstance("gdj",22);
        //通过构造器创建对象(需要重写toString)
        System.out.println(user2);
        
        //通过反射调用普通方法
        //通过反射获取一个方法
        System.out.println("============================");
        User user3 = (User)c1.newInstance();
        //1. 取得本类的指定形参类型的构造器
        Method setName = c1.getDeclaredMethod("setName",String.class);
		//2. 使用invoke进行调用,并向方法中传递要设置的obj对象的参数信息。     
	    //invoke:激活的意思  参数:对象,方法的值  
        setName.invoke(user3,"jay");
        System.out.println(user3.getName());
        System.out.println("============================");
        
        //通过反射操作属性
        User user4 = (User)c1.newInstance();
        Field name = c1.getDeclaredField("name");
        //不能直接操作私有private属性,我们需要关闭程序的安全监测,属性或方法的setAccessible(true)
        name.setAccessible(true);
        name.set(user3,"gdj");
        System.out.println(user4.getName());
    }
}

setAccessible

  • Method和Field、Constructor对象都有setAccessible()方法。
  • setAccessible作用是启动和禁用访问安全检查的开关。
  • 参数值为true则指示反射的对象在使用时应该取消Java语言访问检查。
  • 提高反射的效率。如果代码中必须用反射,而该句代码需要频繁的被调用,那么请设置为true。
  • 使得原本无法访问的私有成员也可以访问
  • 参数值为false则指示反射的对象应该实施Java语言访问检查
package demo;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;

public class Demo09 {
    public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException, IllegalAccessException, InvocationTargetException {
        test1();//5ms
        test2();//4114ms
        test3();//1483ms
    }
    //普通方式调用
    public static void test1(){
        User user = new User();
        long start = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
            user.getName();
        }
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(end-start+"ms");
    }
    //反射方式调用
    public static void test2() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        User user = new User();
        Class c1 = user.getClass();
        Method getName = c1.getDeclaredMethod("getName",null);
        long start = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
            getName.invoke(user,null);
        }
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(end-start+"ms");
    }
    //反射方式调用 关闭检测
    public static void test3() throws NoSuchMethodException, InvocationTargetException, IllegalAccessException {
        User user = new User();
        Class c1 = user.getClass();
        Method getName = c1.getDeclaredMethod("getName",null);
        getName.setAccessible(true);
        long start = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
            getName.invoke(user,null);
        }
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(end-start+"ms");
    }
}

8. 反射操作泛型(了解)

1.Java采用泛型擦除的机制来引入泛型, Java中的泛型仅仅是给编译器javac使用的,确保数据的安全性和免去强制类型转换问题,但是, 一旦编译完成,所有和泛型有关的类型全部擦除
2.为了通过反射操作这些类型, Java新增了ParameterizedType , GenericArrayType ,TypeVariable和WildcardType几种类型来代表不能被归一到Class类中的类型但是又和原始类型齐名的类型.

  • ParameterizedType :表示一种参数化类型,比如Collection
  • GenericArrayType :表示一种元素类型是参数化类型或者类型变量的数组类型
  • TypeVariable :是各种类型变量的公共父接口
  • WildcardType :代表-种通配符类型表达式
package demo;

import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Demo10 {
    public void test01 (Map<String,User> map, List<User> list){
        System.out.println("test01");
    }
    public Map<String, User> test02(){
        System.out.println("test02");
        return null;
    }

    public static void main(String[] args) throws NoSuchMethodException {
        Method method = Demo10.class.getMethod("test01",Map.class,List.class);
        Type[] genericParameterTypes= method.getGenericParameterTypes();
        for (Type genericParameterType : genericParameterTypes) {
            System.out.println("参数范型"+genericParameterType);
            if (genericParameterType instanceof ParameterizedType){
                Type[] actualTypeAnguments=((ParameterizedType)genericParameterType).getActualTypeArguments();
                for (Type actualTypeAngument : actualTypeAnguments) {
                    System.out.println("实际参数范型"+actualTypeAngument);
                }
            }
        }
        
        Method method1 = Demo10.class.getMethod("test02",null);
        Type getGenericReturnType= method1.getGenericReturnType();
        if (getGenericReturnType instanceof  ParameterizedType) {
            Type[] actualTypeArguments = ((ParameterizedType) getGenericReturnType).getActualTypeArguments();
            for (Type actualTypeArgument : actualTypeArguments) {
                System.out.println("返回值范型" + actualTypeArgument);
            }
        }
    }
}

9. 反射操作注解

ORM:Object Relationship Mapping --> 对象关系映射
image-20210929083809969

package demo;

import com.sun.xml.internal.ws.api.ha.StickyFeature;

import java.lang.annotation.*;
import java.lang.reflect.Field;
import java.security.cert.CRLReason;

public class Demo11 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchFieldException {
        Class c1 = Class.forName("demo.Student2");
        //通过反射获取注解
        Annotation[] annotations = c1.getAnnotations();
        for (Annotation annotation : annotations) {
            System.out.println(annotation);
            //结果:@demo.Table(value=db_student)
        }
        
        //获得注解中的value值
        Table table = (Table)c1.getAnnotation(Table.class);
        String value = table.value();
        System.out.println(value);
        //结果:db_student
        
        //获得类指定的注解
        Field f = c1.getDeclaredField("name");
        Filed annotation=f.getAnnotation(Filed.class);
        System.out.println(annotation.columnName());
        //结果:db_name
        System.out.println(annotation.length());
        //结果:3
        System.out.println(annotation.type());
        //结果:varchar
    }

}
@Table("db_student")
class Student2{
    @Filed(columnName = "db_id",type = "int",length = 10)
    private int id;
    @Filed(columnName = "db_age",type = "int",length = 10)
    private int age;
    @Filed(columnName = "db_name",type = "varchar",length = 3)
    private String name;
    public Student2(){}

    public Student2(int id, int age, String name) {
        this.id = id;
        this.age = age;
        this.name = name;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String toString(){
		return "Student2{" +
				"name='" + name + '\'' +
				", id=" + id +
				", age=" + age +
				'}';
	}
}


//类名的注解
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Table{
    String value();
}
//属性的注解
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Filed{
    String columnName();
    String type();
    int length();
}

posted @ 2021-07-25 16:15  Jezer  阅读(126)  评论(0)    收藏  举报