`
Peerless_
  • 浏览: 4335 次
  • 性别: Icon_minigender_1
社区版块
存档分类
最新评论

<转>JDK动态代理实现原理

    博客分类:
  • java
阅读更多
先来看一下JDK的动态是怎么用的。
package dynamic.proxy; 

import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Proxy;

/**
 * 实现自己的InvocationHandler
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 *
 */
public class MyInvocationHandler implements InvocationHandler {
	
	// 目标对象 
	private Object target;
	
	/**
	 * 构造方法
	 * @param target 目标对象 
	 */
	public MyInvocationHandler(Object target) {
		super();
		this.target = target;
	}


	/**
	 * 执行目标对象的方法
	 */
	public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
		
		// 在目标对象的方法执行之前简单的打印一下
		System.out.println("------------------before------------------");
		
		// 执行目标对象的方法
		Object result = method.invoke(target, args);
		
		// 在目标对象的方法执行之后简单的打印一下
		System.out.println("-------------------after------------------");
		
		return result;
	}

	/**
	 * 获取目标对象的代理对象
	 * @return 代理对象
	 */
	public Object getProxy() {
		return Proxy.newProxyInstance(Thread.currentThread().getContextClassLoader(), 
				target.getClass().getInterfaces(), this);
	}
}

package dynamic.proxy;

/**
 * 目标对象实现的接口,用JDK来生成代理对象一定要实现一个接口
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 *
 */
public interface UserService {

	/**
	 * 目标方法 
	 */
	public abstract void add();

}

package dynamic.proxy; 

/**
 * 目标对象
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 *
 */
public class UserServiceImpl implements UserService {

	/* (non-Javadoc)
	 * @see dynamic.proxy.UserService#add()
	 */
	public void add() {
		System.out.println("--------------------add---------------");
	}
}

package dynamic.proxy; 

import org.junit.Test;

/**
 * 动态代理测试类
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 *
 */
public class ProxyTest {

	@Test
	public void testProxy() throws Throwable {
		// 实例化目标对象
		UserService userService = new UserServiceImpl();
		
		// 实例化InvocationHandler
		MyInvocationHandler invocationHandler = new MyInvocationHandler(userService);
		
		// 根据目标对象生成代理对象
		UserService proxy = (UserService) invocationHandler.getProxy();
		
		// 调用代理对象的方法
		proxy.add();
		
	}
}


执行结果如下: 
------------------before------------------ 
--------------------add--------------- 
-------------------after------------------ 

其实这里基本上就是AOP的一个简单实现了,在目标对象的方法执行之前和执行之后进行了增强。Spring的AOP实现其实也是用了Proxy和InvocationHandler这两个东西的。
既然生成代理对象是用的Proxy类的静态方newProxyInstance,那么我们就去它的源码里看一下它到底都做了些什么
/**
 * loader:类加载器
 * interfaces:目标对象实现的接口
 * h:InvocationHandler的实现类
 */
public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader,
					  Class<?>[] interfaces,
					  InvocationHandler h)
	throws IllegalArgumentException
    {
	if (h == null) {
	    throw new NullPointerException();
	}

	/*
	 * Look up or generate the designated proxy class.
	 */
	Class cl = getProxyClass(loader, interfaces);

	/*
	 * Invoke its constructor with the designated invocation handler.
	 */
	try {
            // 调用代理对象的构造方法(也就是$Proxy0(InvocationHandler h))
	    Constructor cons = cl.getConstructor(constructorParams);
            // 生成代理类的实例并把MyInvocationHandler的实例传给它的构造方法
	    return (Object) cons.newInstance(new Object[] { h });
	} catch (NoSuchMethodException e) {
	    throw new InternalError(e.toString());
	} catch (IllegalAccessException e) {
	    throw new InternalError(e.toString());
	} catch (InstantiationException e) {
	    throw new InternalError(e.toString());
	} catch (InvocationTargetException e) {
	    throw new InternalError(e.toString());
	}
    }

再进去getProxyClass方法看一下
public static Class<?> getProxyClass(ClassLoader loader, 
                                         Class<?>... interfaces)
	throws IllegalArgumentException
    {
	// 如果目标类实现的接口数大于65535个则抛出异常(我XX,谁会写这么NB的代码啊?)
	if (interfaces.length > 65535) {
	    throw new IllegalArgumentException("interface limit exceeded");
	}

	// 声明代理对象所代表的Class对象(有点拗口)
	Class proxyClass = null;

	String[] interfaceNames = new String[interfaces.length];

	Set interfaceSet = new HashSet();	// for detecting duplicates

	// 遍历目标类所实现的接口
	for (int i = 0; i < interfaces.length; i++) {
	    
		// 拿到目标类实现的接口的名称
	    String interfaceName = interfaces[i].getName();
	    Class interfaceClass = null;
	    try {
		// 加载目标类实现的接口到内存中
		interfaceClass = Class.forName(interfaceName, false, loader);
	    } catch (ClassNotFoundException e) {
	    }
	    if (interfaceClass != interfaces[i]) {
		throw new IllegalArgumentException(
		    interfaces[i] + " is not visible from class loader");
	    }

		// 中间省略了一些无关紧要的代码 .......
		
		// 把目标类实现的接口代表的Class对象放到Set中
	    interfaceSet.add(interfaceClass);

	    interfaceNames[i] = interfaceName;
	}

	// 把目标类实现的接口名称作为缓存(Map)中的key
	Object key = Arrays.asList(interfaceNames);

	Map cache;
	
	synchronized (loaderToCache) {
		// 从缓存中获取cache
	    cache = (Map) loaderToCache.get(loader);
	    if (cache == null) {
		// 如果获取不到,则新建地个HashMap实例
		cache = new HashMap();
		// 把HashMap实例和当前加载器放到缓存中
		loaderToCache.put(loader, cache);
	    }

	}

	synchronized (cache) {

	    do {
		// 根据接口的名称从缓存中获取对象
		Object value = cache.get(key);
		if (value instanceof Reference) {
		    proxyClass = (Class) ((Reference) value).get();
		}
		if (proxyClass != null) {
		    // 如果代理对象的Class实例已经存在,则直接返回
		    return proxyClass;
		} else if (value == pendingGenerationMarker) {
		    try {
			cache.wait();
		    } catch (InterruptedException e) {
		    }
		    continue;
		} else {
		    cache.put(key, pendingGenerationMarker);
		    break;
		}
	    } while (true);
	}

	try {
	    // 中间省略了一些代码 .......
		
		// 这里就是动态生成代理对象的最关键的地方
		byte[] proxyClassFile =	ProxyGenerator.generateProxyClass(
		    proxyName, interfaces);
		try {
			// 根据代理类的字节码生成代理类的实例
		    proxyClass = defineClass0(loader, proxyName,
			proxyClassFile, 0, proxyClassFile.length);
		} catch (ClassFormatError e) {
		    throw new IllegalArgumentException(e.toString());
		}
	    }
	    // add to set of all generated proxy classes, for isProxyClass
	    proxyClasses.put(proxyClass, null);

	} 
	// 中间省略了一些代码 .......
	
	return proxyClass;
    }

进去ProxyGenerator类的静态方法generateProxyClass,这里是真正生成代理类class字节码的地方。
public static byte[] generateProxyClass(final String name,
                                            Class[] interfaces)
    {
        ProxyGenerator gen = new ProxyGenerator(name, interfaces);
		// 这里动态生成代理类的字节码,由于比较复杂就不进去看了
        final byte[] classFile = gen.generateClassFile();

		// 如果saveGeneratedFiles的值为true,则会把所生成的代理类的字节码保存到硬盘上
        if (saveGeneratedFiles) {
            java.security.AccessController.doPrivileged(
            new java.security.PrivilegedAction<Void>() {
                public Void run() {
                    try {
                        FileOutputStream file =
                            new FileOutputStream(dotToSlash(name) + ".class");
                        file.write(classFile);
                        file.close();
                        return null;
                    } catch (IOException e) {
                        throw new InternalError(
                            "I/O exception saving generated file: " + e);
                    }
                }
            });
        }

		// 返回代理类的字节码
        return classFile;
    }


现在,JDK是怎样动态生成代理类的字节的原理已经一目了然了。

好了,再来解决另外一个问题,那就是由谁来调用InvocationHandler的invoke方法的。要解决这个问题就要看一下JDK到底为我们生成了一个什么东西。用以下代码可以获取到JDK为我们生成的字节码并写到硬盘中。
package dynamic.proxy; 

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

import sun.misc.ProxyGenerator;

/**
 * 代理类的生成工具
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 */
public class ProxyGeneratorUtils {

	/**
	 * 把代理类的字节码写到硬盘上
	 * @param path 保存路径
	 */
	public static void writeProxyClassToHardDisk(String path) {
		// 第一种方法,这种方式在刚才分析ProxyGenerator时已经知道了
		// System.getProperties().put("sun.misc.ProxyGenerator.saveGeneratedFiles", true);
		
		// 第二种方法
		
		// 获取代理类的字节码
		byte[] classFile = ProxyGenerator.generateProxyClass("$Proxy11", UserServiceImpl.class.getInterfaces());
		
		FileOutputStream out = null;
		
		try {
			out = new FileOutputStream(path);
			out.write(classFile);
			out.flush();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			try {
				out.close();
			} catch (IOException e) {
				e.printStackTrace();
			}
		}
	}
}

package dynamic.proxy; 

import org.junit.Test;

/**
 * 动态代理测试类
 * @author zyb
 * @since 2012-8-9
 *
 */
public class ProxyTest {

	@Test
	public void testProxy() throws Throwable {
		// 实例化目标对象
		UserService userService = new UserServiceImpl();
		
		// 实例化InvocationHandler
		MyInvocationHandler invocationHandler = new MyInvocationHandler(userService);
		
		// 根据目标对象生成代理对象
		UserService proxy = (UserService) invocationHandler.getProxy();
		
		// 调用代理对象的方法
		proxy.add();
		
	}
	
	@Test
	public void testGenerateProxyClass() {
		ProxyGeneratorUtils.writeProxyClassToHardDisk("F:/$Proxy11.class");
	}
}


通过以上代码,就可以在F盘上生成一个$Proxy.class文件了,现在用反编译工具来看一下这个class文件里面的内容。
import dynamic.proxy.UserService;
import java.lang.reflect.*;

public final class $Proxy11 extends Proxy
    implements UserService
{

	// 构造方法,参数就是刚才传过来的MyInvocationHandler类的实例
    public $Proxy11(InvocationHandler invocationhandler)
    {
        super(invocationhandler);
    }

    public final boolean equals(Object obj)
    {
        try
        {
            return ((Boolean)super.h.invoke(this, m1, new Object[] {
                obj
            })).booleanValue();
        }
        catch(Error _ex) { }
        catch(Throwable throwable)
        {
            throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
        }
    }

	/**
	 * 这个方法是关键部分
	 */
    public final void add()
    {
        try
        {
			// 实际上就是调用MyInvocationHandler的public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)方法,第二个问题就解决了
            super.h.invoke(this, m3, null);
            return;
        }
        catch(Error _ex) { }
        catch(Throwable throwable)
        {
            throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
        }
    }

    public final int hashCode()
    {
        try
        {
            return ((Integer)super.h.invoke(this, m0, null)).intValue();
        }
        catch(Error _ex) { }
        catch(Throwable throwable)
        {
            throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
        }
    }

    public final String toString()
    {
        try
        {
            return (String)super.h.invoke(this, m2, null);
        }
        catch(Error _ex) { }
        catch(Throwable throwable)
        {
            throw new UndeclaredThrowableException(throwable);
        }
    }

    private static Method m1;
    private static Method m3;
    private static Method m0;
    private static Method m2;

	// 在静态代码块中获取了4个方法:Object中的equals方法、UserService中的add方法、Object中的hashCode方法、Object中toString方法
    static 
    {
        try
        {
            m1 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("equals", new Class[] {
                Class.forName("java.lang.Object")
            });
            m3 = Class.forName("dynamic.proxy.UserService").getMethod("add", new Class[0]);
            m0 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("hashCode", new Class[0]);
            m2 = Class.forName("java.lang.Object").getMethod("toString", new Class[0]);
        }
        catch(NoSuchMethodException nosuchmethodexception)
        {
            throw new NoSuchMethodError(nosuchmethodexception.getMessage());
        }
        catch(ClassNotFoundException classnotfoundexception)
        {
            throw new NoClassDefFoundError(classnotfoundexception.getMessage());
        }
    }
}



分享到:
评论

相关推荐

    JDK动态代理_JDK动态代理

    本文将详细介绍JDK动态代理的原理与应用,帮助读者深入理解其工作方式以及如何在实际项目中运用。 #### 二、JDK动态代理简介 JDK动态代理是Java平台提供的一个工具包,用于在运行时创建代理对象。它主要适用于实现...

    关于jdk动态代理的源码剖析

    - **只能代理实现了接口的类**:这是JDK动态代理的一个限制,如果目标对象没有实现任何接口,则无法使用JDK动态代理。 - **性能开销**:虽然这种开销通常很小,但在高并发场景下可能会成为瓶颈。 通过上述分析,...

    JDK动态代理 spring aop 的原理

    在Java编程领域,JDK动态代理是实现动态创建代理对象的一种技术,它是Java标准库提供的一种强大工具。Spring AOP(面向切面编程)则是一种流行的应用框架,它利用动态代理来实现对业务代码的切面增强,如日志、事务...

    JDK动态代理源码

    在Java编程领域,JDK动态代理是一个非常重要的概念,它允许我们在...理解并掌握JDK动态代理的原理和用法,能够帮助我们更灵活地设计和实现程序,特别是在需要扩展或增强已有功能时,动态代理提供了一种优雅的解决方案。

    Spring Aop的底层实现技术 --- Jdk动态代理原理

    Spring AOP 的底层实现技术 --- Jdk 动态代理原理 JDK 动态代理是 Spring AOP 的底层实现技术,允许开发者在运行期创建接口的代理实例。在 JDK 1.3 以后,JDK 动态代理技术提供了实现 AOP 的绝好底层技术。JDK 动态...

    Jdk动态代理和cglib动态代理原理

    - **JDK代理**适用于目标类实现有接口的情况,更符合面向接口的设计原则,且无需引入额外的库。 - **CGLIB代理**适用于目标类没有接口或者不希望修改原有接口的情况,其性能通常优于JDK代理,因为它是基于字节码生成...

    JDK动态代理简单示例

    除了基本的代理实现,JDK动态代理还可以结合其他设计模式,如工厂模式,创建更加复杂的代理对象。此外,Spring框架中的AOP功能也是基于JDK动态代理或CGLIB实现的,它允许开发者定义切面,对满足特定条件的方法进行...

    模拟JDK动态代理内部实现

    在本文中,我们将深入探讨如何模拟JDK的动态代理内部实现。 首先,我们需要了解JDK动态代理的基础知识。Java中的动态代理通过`java.lang.reflect.Proxy`类和`java.lang.reflect.InvocationHandler`接口实现。`Proxy...

    java-jdk动态代理的实现demo

    Java JDK 动态代理是一种强大的特性,它允许我们在运行时创建代理类,这些代理类可以扩展或修饰已存在的接口实现。动态代理在很多场景下非常有用,比如日志记录、性能监控、事务管理等,这些功能可以在不修改原始...

    JDK动态代理proxy

    下面将详细介绍JDK动态代理的工作原理及其实现方式。 ### 1. 动态代理概述 在Java中,动态代理主要由两个类完成:`java.lang.reflect.Proxy` 和 `java.lang.reflect.InvocationHandler`。`Proxy` 类用于创建一个...

    jdk与cglib动态代理与底层实现

    4. **底层实现原理**: - **JDK代理**:JDK动态代理使用反射和InvocationHandler接口生成一个实现了目标接口的新类。在运行时,这个新类的实例作为代理对象,它的方法调用都会转发到InvocationHandler的`invoke()`...

    Java JDK动态代理实现原理实例解析

    Java JDK动态代理实现原理实例解析 Java JDK动态代理实现原理实例解析是指通过Java JDK提供的代理机制来实现动态代理的原理和实例解析。动态代理是一种非常重要的设计模式,它可以在运行时生成代理类,从而实现了...

    JDK动态代理的底层实现原理

    JDK动态代理的底层实现原理

    基于MAVEN项目的CGLib动态代理原理及实现

    它广泛用于许多AOP(面向切面编程)框架,如Spring AOP和dynaop,作为JDK动态代理的替代品,当目标类不支持接口时,CGLib能发挥重要作用。 3. CGLib工作原理 CGLib通过继承的方式创建代理对象。它会生成一个目标类的...

    CGLIB 和 JDK生成动态代理类的区别

    CGLIB和JDK动态代理是两种常用的实现方式,它们各有优缺点,适用于不同的场景。下面将详细探讨这两种动态代理的区别。 首先,JDK动态代理主要依赖于`java.lang.reflect.Proxy`类和`java.lang.reflect....

    JavaEE JDK动态代理实现AOP切面功能

    JavaEE JDK动态代理是Java平台中实现面向切面编程(AOP)的一种方式,它允许我们在不修改原有代码的情况下,为已有对象添加额外的功能。在Java中,动态代理主要通过`java.lang.reflect.Proxy`类和`java.lang.reflect...

    简谈jdk动态代理

    `InvocationHandler`接口是所有动态代理实现类都必须实现的接口。该接口中定义了一个`invoke`方法,当调用代理对象的方法时,实际上会转而调用`InvocationHandler`的`invoke`方法。具体来看: - `public Object ...

    模拟JDK动态代理

    在Java编程中,JDK动态代理是一种非常重要的技术,它允许我们在运行时创建对现有接口的代理实现。这种技术在很多场景下都有广泛的应用,比如AOP(面向切面编程)、事务管理、缓存处理等。现在我们来深入探讨一下JDK...

    JAVA JDK静态代理、动态代理、CGlib代理的代码演示

    Java提供了两种主要的代理实现方式:JDK静态代理和动态代理,另外还有第三方库如CGlib提供的代理实现。下面我们将详细探讨这些代理技术,并通过代码演示来理解它们的工作原理。 ### 1. JDK静态代理 静态代理是我们...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics