Java 中的 反射机制

概念明确

什么是类的对象?

  类的对象就是:基于某个类 new 出来的对象,也称为实例对象。这个很容易理解,就不过多阐述了。

什么是类对象?

  类对象就是:类加载的产物,封装了一个类的所有信息(类名、父类、接口、属性、方法、构造方法)。

  包含类信息的.class文件被JVM加载到内存后,一个个的类就变成了一个个的 java.long.Class 对象,每个类有且只有一个java.long.Class对象,这些对象包含了类的全部信息,这些对象存储在方法区中。

  每一个对象实例和创建它的类对象之间都有一条类型引用,代表着此实例是这个类型的。

 


反射机制

什么是反射机制?

  在 Java 中要使用一个类首先要将该类加载到内存中,系统会为该类生成一个java.lang.Class的实例。这个 Class 对象的作用很大,通过它系统可以访问到JVM中该类的信息,同时 Class 对象也是实现 Java 反射机制的核心要素。

反射(Reflection)是指:

  程序可以访问、检测和修改它本身状态或行为的一种能力,并能根据自身行为的状态和结果,调整或修改应用所描述行为的状态和相关的语义。

  上面的解释并不太通俗易懂,我们看看下面的阐述:

  在高级语言中,允许改变程序结构或变量类型的语言称为动态语言,例如Perl、Python、Ruby等就是动态语言,而像C、C++、Java这类语言在程序编译时就确定了程序的结构和变量的类型,因此不是动态语言。尽管如此,Java还是为开发者提供了一个非常有用的与动态相关的机制-反射(Reflection)。

  运用反射机制可以在运行时加载和使用编译期间未知的类型。也就是说,Java程序可以加载在运行时才得知类名的class,并生成其对象实体,或访问其属性,或唤起其成员方法。通俗点讲,所谓Java的反射机制,就是在Java程序运行时动态地加载并使用在编译期并不知道的类。

 


反射机制的作用

  ① 获取一个类的信息。

  ② 通过类型的名称动态生成并操作对象。

 


获取一个类的Class对象

  通过一个类的Class对象可以获取该类的信息,包括类的构造函数、属性、方法等,那么如何来获取一个类的Class对象呢?

在Java中获取一个类的Class对象的方法有3种:

  ➷ Class.forName(className)。‘推荐使用’

  ➷ 调用某个类的class属性获取该类对应的Class对象。

  ➷ 调用对象的getClass()方法获取该对象所属类对应的Class对象。

代码演示:

// Person 类
public class Person implements Serializable, Cloneable{
    private String name;
    private int age;
    
    public Person(String name, int age) {
        super();
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public Person() {
        super();
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

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

    @Override
    public String toString() {
        return "Person [name=" + name + ", age=" + age + "]";
    }
    
    public void eat() {
        System.out.println(name + "正在吃东西。。。");
    }
    
    public void eat(String food) {
        System.out.println(name + "正在吃" + food + "。。。");
    }
    
    private void privateMethod() {
        System.out.println("这是一个私有方法");
    }
    
    public static void staticMethod() {
        System.out.println("这是一个静态方法");
    }
    
}
public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1.创建类的对象
        Person zhangsan = new Person("张三", 18);
        System.out.println(zhangsan.toString());
        
        // 2.获取类对象
        
        // 方式一:通过类的对象,获取类对象
        Person s = new Person();
        Class<?> c = s.getClass();
        System.out.println(c.toString());
        
        // 方式二:通过类名获取类对象
        Class<?> c1 = Person.class;
        System.out.println(c1.toString());
        
        // 方式三:通过静态方法获取类对象 [推荐使用]
        Class<?> c2 = Class.forName("com.ruoli.reflect.Person");
        System.out.println(c2.toString());
    }
}

运行结果:

  一般情况下生成一个类的对象是不需要使用反射的。但是有些特殊的情况必须用到反射才能实现类的实例化。比如要对一个类进行操作,但是这个类的类名需要从配置文件中读取,事先并不知道该类的类名等信息。这样在编译时就无法确定该类的类名,也就无法按照传统的方法构建类的对象了。所以可以先读取配置文件并拿到这个类的全类名,然后利用反射生成该类的对象,并进行相应的操作。一个很好的例子就是设计模式中的简单工厂模式。

  综上所述,所以大多数情况下都是使用Class.forName(className)这种方法来获取类对象的,也推荐大家在日常编程中多实用这种方法。


获取类的名字,包名,父类,接口

代码演示:

public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1.获取类对象
        Class<?> c2 = Class.forName("com.ruoli.reflect.Person");
        
        // 2.获取类的名字
        System.out.println("类名:" + c2.getName());
        
        // 3.获取类的包名
        System.out.println("包名:" + c2.getPackage().getName());
        
        // 4.获取类的父类
        System.out.println("父类:" + c2.getSuperclass().getName());
        
        // 5.获取类的接口
        Class<?>[] classes = c2.getInterfaces();
        System.out.println("接口:" + Arrays.toString(classes));
        
        // 6.获取类的简称
        System.out.println("简称:" + c2.getSimpleName());
    }
}

运行结果:

 


获取类的构造方法,并创建对象

代码演示:

public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1.获取类对象
        Class<?> c2 = Class.forName("com.ruoli.reflect.Person");
        
        // 2.获取类的构造方法        
        // 2.1获取全部的构造方法
//        Constructor<?>[] cons = c2.getConstructors();
//        for (Constructor<?> constructor : cons) {
//            System.out.println(constructor.toString());
//        }
        
        // 2.2获取无参的构造方法,创建对象
//        Constructor<?> con = c2.getConstructor();
//        System.out.println(con.toString());
//
//        Person zhangsan = (Person)con.newInstance();
//        System.out.println(zhangsan.toString());
        
        // 简单方法:实际上就是调用上面的无参构造
//        Person xiaoming = (Person)c2.newInstance();
//        System.out.println(xiaoming.toString());
        
        // 2.3获取带参的构造方法,创建对象
        Constructor<?> con = c2.getConstructor(String.class, int.class);
        System.out.println(con.toString());
        
        Person xiaoming = (Person)con.newInstance("小明", 19);
        System.out.println(xiaoming.toString());
    }
}

运行结果:

 


获取类中的方法,并调用方法

代码演示:

public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1.获取类对象
        Class<?> c2 = Class.forName("com.ruoli.reflect.Person");
        
        // 2.获取类的方法
        
        // 2.1 getMethods() 只能获取公开的方法,包括从父类继承的方法
//        Method[] methods = c2.getMethods();
//        for (Method method : methods) {
//            System.out.println(method.toString());
//        }
        
        // 2.2 getDeclaredMethods() 获取类中的所有方法,包括私有、默认、保护的方法,不包含继承的
//        Method[] methods = c2.getDeclaredMethods();
//        for (Method method : methods) {
//            System.out.println(method.toString());
//        }
        
        // 2.3获取单个方法   
        
        // 获取无参、无返回值的方法eat(): 
        Method eatMethod = c2.getMethod("eat");
        System.out.println(eatMethod.toString());
        Person zhangsan = (Person)c2.newInstance();
        eatMethod.invoke(zhangsan);
        
        // 获取无参、有返回值的方法toString(): 
        Method toStringMethod = c2.getMethod("toString");
        System.out.println(toStringMethod.toString());
        Object result = toStringMethod.invoke(zhangsan);
        System.out.println(result);
        
        // 获取带参、无返回值的方法eat(String food): 
        Method eatMethod2 = c2.getMethod("eat", String.class);
        System.out.println(eatMethod2.toString());
        eatMethod2.invoke(zhangsan, "鸡腿");

        // 获取私有方法privateMethod()
        Method privateMethod = c2.getDeclaredMethod("privateMethod");
        System.out.println(privateMethod.toString());
        // 此时调用方法(私有方法),没有访问权限
        // 设置访问权限无效
        privateMethod.setAccessible(true);
        privateMethod.invoke(zhangsan);
        
        // 获取静态方法staticMethod()
        Method staticMethod = c2.getMethod("staticMethod");
        System.out.println(staticMethod.toString());
        staticMethod.invoke(null);
    }
}

运行结果:

  这里需要注意的是,当我们通过反射获取一个类的私有方法时,我们是没有权限来使用的,因此需要设置访问权限,然后才能使用这个私有方法。

 


获取类中的属性

代码演示:

public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 1.获取类对象
        Class<?> c2 = Class.forName("com.ruoli.reflect.Person");
        
        // 2.获取属性    公开的字段,父类继承的字段
//        Field[] fields = c2.getFields();
//        System.out.println(fields.length);
        
        // 2.获取属性    获取所有的属性,但不包含继承的
//        Field[] fields = c2.getDeclaredFields();
//        System.out.println(fields.length);
//        for (Field field : fields) {
//            System.out.println(field);
//        }
        
        // 2.获取单个属性
        Field nameField = c2.getDeclaredField("name");
        nameField.setAccessible(true);
        // 赋值
        Person zhangsan = (Person)c2.newInstance();
        nameField.set(zhangsan, "张三");
        // 获取值
        System.out.println(nameField.get(zhangsan));
    }
}

运行结果:

 


反射机制总结

反射机制

  所谓Java的反射机制,就是在Java程序运行时动态地加载并使用在编译期并不知道的类。

反射机制的作用

  ➷ 反射机制可以动态获取一个类的信息,包括该类的属性和方法,这个功能可应用于对class文件进行反编译。

  ➷ 反射机制也可以通过类型的名称动态生成对象,并调用对象中的方法。

反射机制的优缺点

  ✔ 优点:可以在运行时获取一个类的实例,大大提高了系统的灵活性和可扩展性。

  ✘ 缺点:性能较差,安全性不高,破坏了类的封装性。