`

java反射详解

    博客分类:
  • java
 
阅读更多

本篇文章依旧采用小例子来说明,因为我始终觉的,案例驱动是最好的,要不然只看理论的话,看了也不懂,不过建议大家在看完文章之后,在回过头去看看理论,会有更好的理解。

 

下面开始正文。

 

【案例1】通过一个对象获得完整的包名和类名

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
package Reflect;
 
/**
 * 通过一个对象获得完整的包名和类名
 * */
class Demo{
    //other codes...
}
 
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Demo demo=new Demo();
        System.out.println(demo.getClass().getName());
    }
}

 

【运行结果】:Reflect.Demo

 

添加一句:所有类的对象其实都是Class的实例。

 

【案例2】实例化Class类对象

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
package Reflect;
class Demo{
    //other codes...
}
 
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo1=null;
        Class<?> demo2=null;
        Class<?> demo3=null;
        try{
            //一般尽量采用这种形式
            demo1=Class.forName("Reflect.Demo");
        }catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
        demo2=new Demo().getClass();
        demo3=Demo.class;
         
        System.out.println("类名称   "+demo1.getName());
        System.out.println("类名称   "+demo2.getName());
        System.out.println("类名称   "+demo3.getName());
         
    }
}

 

【运行结果】:

 

类名称   Reflect.Demo

 

类名称   Reflect.Demo

 

类名称   Reflect.Demo

 

【案例3】通过Class实例化其他类的对象

 

通过无参构造实例化对象

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
package Reflect;
 
class Person{
     
    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 "["+this.name+"  "+this.age+"]";
    }
    private String name;
    private int age;
}
 
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        Person per=null;
        try {
            per=(Person)demo.newInstance();
        } catch (InstantiationException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (IllegalAccessException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        per.setName("Rollen");
        per.setAge(20);
        System.out.println(per);
    }
}

 

【运行结果】:

 

[Rollen  20]

 

但是注意一下,当我们把Person中的默认的无参构造函数取消的时候,比如自己定义只定义一个有参数的构造函数之后,会出现错误:

 

比如我定义了一个构造函数:

 

1
2
3
4
public Person(String name, int age) {
        this.age=age;
        this.name=name;
    }

 

然后继续运行上面的程序,会出现:

 

java.lang.InstantiationException: Reflect.Person

 

    at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:340)

 

    at java.lang.Class.newInstance(Class.java:308)

 

    at Reflect.hello.main(hello.java:39)

 

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

 

    at Reflect.hello.main(hello.java:47)

 

所以大家以后再编写使用Class实例化其他类的对象的时候,一定要自己定义无参的构造函数

 

 

 

【案例】通过Class调用其他类中的构造函数(也可以通过这种方式通过Class创建其他类的对象)

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
package Reflect;
 
import java.lang.reflect.Constructor;
 
class Person{
     
    public Person() {
         
    }
    public Person(String name){
        this.name=name;
    }
    public Person(int age){
        this.age=age;
    }
    public Person(String name, int age) {
        this.age=age;
        this.name=name;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public int getAge() {
        return age;
    }
    @Override
    public String toString(){
        return "["+this.name+"  "+this.age+"]";
    }
    private String name;
    private int age;
}
 
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        Person per1=null;
        Person per2=null;
        Person per3=null;
        Person per4=null;
        //取得全部的构造函数
        Constructor<?> cons[]=demo.getConstructors();
        try{
            per1=(Person)cons[0].newInstance();
            per2=(Person)cons[1].newInstance("Rollen");
            per3=(Person)cons[2].newInstance(20);
            per4=(Person)cons[3].newInstance("Rollen",20);
        }catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(per1);
        System.out.println(per2);
        System.out.println(per3);
        System.out.println(per4);
    }
}

 

【运行结果】:

 

[null  0]

 

[Rollen  0]

 

[null  20]

 

[Rollen  20]

 

【案例】 

 

返回一个类实现的接口:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package Reflect;
 
interface China{
    public static final String name="Rollen";
    public static  int age=20;
    public void sayChina();
    public void sayHello(String name, int age);
}
 
class Person implements China{
    public Person() {
         
    }
    public Person(String sex){
        this.sex=sex;
    }
    public String getSex() {
        return sex;
    }
    public void setSex(String sex) {
        this.sex = sex;
    }
    @Override
    public void sayChina(){
        System.out.println("hello ,china");
    }
    @Override
    public void sayHello(String name, int age){
        System.out.println(name+"  "+age);
    }
    private String sex;
}
 
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //保存所有的接口
        Class<?> intes[]=demo.getInterfaces();
        for (int i = 0; i < intes.length; i++) {
            System.out.println("实现的接口   "+intes[i].getName());
        }
    }
}

 

【运行结果】:

 

实现的接口   Reflect.China

 

(注意,以下几个例子,都会用到这个例子的Person类,所以为节省篇幅,此处不再粘贴Person的代码部分,只粘贴主类hello的代码)

 

【案例】:取得其他类中的父类

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //取得父类
        Class<?> temp=demo.getSuperclass();
        System.out.println("继承的父类为:   "+temp.getName());
    }
}

 

 

 

【运行结果】

 

继承的父类为:   java.lang.Object

 

【案例】:获得其他类中的全部构造函数

 

这个例子需要在程序开头添加import java.lang.reflect.*;

 

然后将主类编写为:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        Constructor<?>cons[]=demo.getConstructors();
        for (int i = 0; i < cons.length; i++) {
            System.out.println("构造方法:  "+cons[i]);
        }
    }
}

 

【运行结果】:

 

构造方法:  public Reflect.Person()

 

构造方法:  public Reflect.Person(java.lang.String)

 

但是细心的读者会发现,上面的构造函数没有public 或者private这一类的修饰符

 

下面这个例子我们就来获取修饰符

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        Constructor<?>cons[]=demo.getConstructors();
        for (int i = 0; i < cons.length; i++) {
            Class<?> p[]=cons[i].getParameterTypes();
            System.out.print("构造方法:  ");
            int mo=cons[i].getModifiers();
            System.out.print(Modifier.toString(mo)+" ");
            System.out.print(cons[i].getName());
            System.out.print("(");
            for(int j=0;j<p.length;++j){
                System.out.print(p[j].getName()+" arg"+i);
                if(j<p.length-1){
                    System.out.print(",");
                }
            }
            System.out.println("){}");
        }
    }
}

 

【运行结果】:

 

构造方法:  public Reflect.Person(){}

 

构造方法:  public Reflect.Person(java.lang.String arg1){}

 

有时候一个方法可能还有异常,呵呵。下面看看:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo=null;
        try{
            demo=Class.forName("Reflect.Person");
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        Method method[]=demo.getMethods();
        for(int i=0;i<method.length;++i){
            Class<?> returnType=method[i].getReturnType();
            Class<?> para[]=method[i].getParameterTypes();
            int temp=method[i].getModifiers();
            System.out.print(Modifier.toString(temp)+" ");
            System.out.print(returnType.getName()+"  ");
            System.out.print(method[i].getName()+" ");
            System.out.print("(");
            for(int j=0;j<para.length;++j){
                System.out.print(para[j].getName()+" "+"arg"+j);
                if(j<para.length-1){
                    System.out.print(",");
                }
            }
            Class<?> exce[]=method[i].getExceptionTypes();
            if(exce.length>0){
                System.out.print(") throws ");
                for(int k=0;k<exce.length;++k){
                    System.out.print(exce[k].getName()+" ");
                    if(k<exce.length-1){
                        System.out.print(",");
                    }
                }
            }else{
                System.out.print(")");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

 

【运行结果】:

 

public java.lang.String  getSex ()

 

public void  setSex (java.lang.String arg0)

 

public void  sayChina ()

 

public void  sayHello (java.lang.String arg0,int arg1)

 

public final native void  wait (long arg0) throws java.lang.InterruptedException

 

public final void  wait () throws java.lang.InterruptedException

 

public final void  wait (long arg0,int arg1) throws java.lang.InterruptedException

 

public boolean  equals (java.lang.Object arg0)

 

public java.lang.String  toString ()

 

public native int  hashCode ()

 

public final native java.lang.Class  getClass ()

 

public final native void  notify ()

 

public final native void  notifyAll ()

 

【案例】接下来让我们取得其他类的全部属性吧,最后我讲这些整理在一起,也就是通过class取得一个类的全部框架

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
class hello {
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo = null;
        try {
            demo = Class.forName("Reflect.Person");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println("===============本类属性========================");
        // 取得本类的全部属性
        Field[] field = demo.getDeclaredFields();
        for (int i = 0; i < field.length; i++) {
            // 权限修饰符
            int mo = field[i].getModifiers();
            String priv = Modifier.toString(mo);
            // 属性类型
            Class<?> type = field[i].getType();
            System.out.println(priv + " " + type.getName() + " "
                    + field[i].getName() + ";");
        }
        System.out.println("===============实现的接口或者父类的属性========================");
        // 取得实现的接口或者父类的属性
        Field[] filed1 = demo.getFields();
        for (int j = 0; j < filed1.length; j++) {
            // 权限修饰符
            int mo = filed1[j].getModifiers();
            String priv = Modifier.toString(mo);
            // 属性类型
            Class<?> type = filed1[j].getType();
            System.out.println(priv + " " + type.getName() + " "
                    + filed1[j].getName() + ";");
        }
    }
}

 

 

 

【运行结果】:

 

===============本类属性========================

 

private java.lang.String sex;

 

===============实现的接口或者父类的属性========================

 

public static final java.lang.String name;

 

public static final int age;

 

【案例】其实还可以通过反射调用其他类中的方法:

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class hello {
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo = null;
        try {
            demo = Class.forName("Reflect.Person");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        try{
            //调用Person类中的sayChina方法
            Method method=demo.getMethod("sayChina");
            method.invoke(demo.newInstance());
            //调用Person的sayHello方法
            method=demo.getMethod("sayHello", String.class,int.class);
            method.invoke(demo.newInstance(),"Rollen",20);
             
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

 

 

 

  【运行结果】:

 

hello ,china

 

Rollen  20

 

【案例】调用其他类的setget方法

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
class hello {
    public static void main(String[] args) {
        Class<?> demo = null;
        Object obj=null;
        try {
            demo = Class.forName("Reflect.Person");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        try{
         obj=demo.newInstance();
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        setter(obj,"Sex","男",String.class);
        getter(obj,"Sex");
    }
 
    /**
     * @param obj
     *            操作的对象
     * @param att
     *            操作的属性
     * */
    public static void getter(Object obj, String att) {
        try {
            Method method = obj.getClass().getMethod("get" + att);
            System.out.println(method.invoke(obj));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
 
    /**
     * @param obj
     *            操作的对象
     * @param att
     *            操作的属性
     * @param value
     *            设置的值
     * @param type
     *            参数的属性
     * */
    public static void setter(Object obj, String att, Object value,
            Class<?> type) {
        try {
            Method method = obj.getClass().getMethod("set" + att, type);
            method.invoke(obj, value);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}// end class

 

 

 

【运行结果】:

 

 

 【案例】通过反射操作属性

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class hello {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Class<?> demo = null;
        Object obj = null;
 
        demo = Class.forName("Reflect.Person");
        obj = demo.newInstance();
 
        Field field = demo.getDeclaredField("sex");
        field.setAccessible(true);
        field.set(obj, "男");
        System.out.println(field.get(obj));
    }
}// end class

 

 

 

【案例】通过反射取得并修改数组的信息:

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import java.lang.reflect.*;
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        int[] temp={1,2,3,4,5};
        Class<?>demo=temp.getClass().getComponentType();
        System.out.println("数组类型: "+demo.getName());
        System.out.println("数组长度  "+Array.getLength(temp));
        System.out.println("数组的第一个元素: "+Array.get(temp, 0));
        Array.set(temp, 0, 100);
        System.out.println("修改之后数组第一个元素为: "+Array.get(temp, 0));
    }
}

 

 

 

【运行结果】:

 

数组类型: int

 

数组长度  5

 

数组的第一个元素: 1

 

修改之后数组第一个元素为: 100

 

【案例】通过反射修改数组大小

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        int[] temp={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
        int[] newTemp=(int[])arrayInc(temp,15);
        print(newTemp);
        System.out.println("=====================");
        String[] atr={"a","b","c"};
        String[] str1=(String[])arrayInc(atr,8);
        print(str1);
    }
     
    /**
     * 修改数组大小
     * */
    public static Object arrayInc(Object obj,int len){
        Class<?>arr=obj.getClass().getComponentType();
        Object newArr=Array.newInstance(arr, len);
        int co=Array.getLength(obj);
        System.arraycopy(obj, 0, newArr, 0, co);
        return newArr;
    }
    /**
     * 打印
     * */
    public static void print(Object obj){
        Class<?>c=obj.getClass();
        if(!c.isArray()){
            return;
        }
        System.out.println("数组长度为: "+Array.getLength(obj));
        for (int i = 0; i < Array.getLength(obj); i++) {
            System.out.print(Array.get(obj, i)+" ");
        }
    }
}

 

 

 

【运行结果】:

 

数组长度为: 15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 =====================

 

数组长度为: 8

 

a b c null null null null null

 

 

 

动态代理

 

【案例】首先来看看如何获得类加载器:

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
class test{
     
}
class hello{
    public static void main(String[] args) {
        test t=new test();
        System.out.println("类加载器  "+t.getClass().getClassLoader().getClass().getName());
    }
}

 

 

 

【程序输出】:

 

类加载器  sun.misc.Launcher$AppClassLoader

 

其实在java中有三种类类加载器。

 

1Bootstrap ClassLoader 此加载器采用c++编写,一般开发中很少见。

 

2Extension ClassLoader 用来进行扩展类的加载,一般对应的是jre\lib\ext目录中的类

 

3AppClassLoader 加载classpath指定的类,是最常用的加载器。同时也是java中默认的加载器。

 

如果想要完成动态代理,首先需要定义一个InvocationHandler接口的子类,已完成代理的具体操作。

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
package Reflect;
import java.lang.reflect.*;
 
//定义项目接口
interface Subject {
    public String say(String name, int age);
}
 
// 定义真实项目
class RealSubject implements Subject {
    @Override
    public String say(String name, int age) {
        return name + "  " + age;
    }
}
 
class MyInvocationHandler implements InvocationHandler {
    private Object obj = null;
 
    public Object bind(Object obj) {
        this.obj = obj;
        return Proxy.newProxyInstance(obj.getClass().getClassLoader(), obj
                .getClass().getInterfaces(), this);
    }
 
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
            throws Throwable {
        Object temp = method.invoke(this.obj, args);
        return temp;
    }
}
 
class hello {
    public static void main(String[] args) {
        MyInvocationHandler demo = new MyInvocationHandler();
        Subject sub = (Subject) demo.bind(new RealSubject());
        String info = sub.say("Rollen", 20);
        System.out.println(info);
    }
}

 

【运行结果】:

 

Rollen  20

 

类的生命周期

 

在一个类编译完成之后,下一步就需要开始使用类,如果要使用一个类,肯定离不开JVM。在程序执行中JVM通过装载,链接,初始化这3个步骤完成。

 

类的装载是通过类加载器完成的,加载器将.class文件的二进制文件装入JVM的方法区,并且在堆区创建描述这个类的java.lang.Class对象。用来封装数据。但是同一个类只会被类装载器装载以前

 

链接就是把二进制数据组装为可以运行的状态。

 

 

 

链接分为校验,准备,解析这3个阶段

 

校验一般用来确认此二进制文件是否适合当前的JVM(版本),

 

准备就是为静态成员分配内存空间,。并设置默认值

 

解析指的是转换常量池中的代码作为直接引用的过程,直到所有的符号引用都可以被运行程序使用(建立完整的对应关系)

 

完成之后,类型也就完成了初始化,初始化之后类的对象就可以正常使用了,直到一个对象不再使用之后,将被垃圾回收。释放空间。

 

当没有任何引用指向Class对象时就会被卸载,结束类的生命周期

 

将反射用于工厂模式

 

先来看看,如果不用反射的时候,的工厂模式吧:

 

http://www.cnblogs.com/rollenholt/archive/2011/08/18/2144851.html

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
/**
 * @author Rollen-Holt 设计模式之 工厂模式
 */
 
interface fruit{
    public abstract void eat();
}
 
class Apple implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Apple");
    }
}
 
class Orange implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Orange");
    }
}
 
// 构造工厂类
// 也就是说以后如果我们在添加其他的实例的时候只需要修改工厂类就行了
class Factory{
    public static fruit getInstance(String fruitName){
        fruit f=null;
        if("Apple".equals(fruitName)){
            f=new Apple();
        }
        if("Orange".equals(fruitName)){
            f=new Orange();
        }
        return f;
    }
}
class hello{
    public static void main(String[] a){
        fruit f=Factory.getInstance("Orange");
        f.eat();
    }
 
}

 

这样,当我们在添加一个子类的时候,就需要修改工厂类了。如果我们添加太多的子类的时候,改的就会很多。

 

现在我们看看利用反射机制:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
package Reflect;
 
interface fruit{
    public abstract void eat();
}
 
class Apple implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Apple");
    }
}
 
class Orange implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Orange");
    }
}
 
class Factory{
    public static fruit getInstance(String ClassName){
        fruit f=null;
        try{
            f=(fruit)Class.forName(ClassName).newInstance();
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return f;
    }
}
class hello{
    public static void main(String[] a){
        fruit f=Factory.getInstance("Reflect.Apple");
        if(f!=null){
            f.eat();
        }
    }
}

 

现在就算我们添加任意多个子类的时候,工厂类就不需要修改。

 

 

 

上面的爱吗虽然可以通过反射取得接口的实例,但是需要传入完整的包和类名。而且用户也无法知道一个接口有多少个可以使用的子类,所以我们通过属性文件的形式配置所需要的子类。

 

下面我们来看看:结合属性文件的工厂模式

 

首先创建一个fruit.properties的资源文件,

 

内容为:

 

1
2
apple=Reflect.Apple
orange=Reflect.Orange

 

 然后编写主类代码:

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
package Reflect;
 
import java.io.*;
import java.util.*;
 
interface fruit{
    public abstract void eat();
}
 
class Apple implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Apple");
    }
}
 
class Orange implements fruit{
    public void eat(){
        System.out.println("Orange");
    }
}
 
//操作属性文件类
class init{
    public static Properties getPro() throws FileNotFoundException, IOException{
        Properties pro=new Properties();
        File f=new File("fruit.properties");
        if(f.exists()){
            pro.load(new FileInputStream(f));
        }else{
            pro.setProperty("apple", "Reflect.Apple");
            pro.setProperty("orange", "Reflect.Orange");
            pro.store(new FileOutputStream(f), "FRUIT CLASS");
        }
        return pro;
    }
}
 
class Factory{
    public static fruit getInstance(String ClassName){
        fruit f=null;
        try{
            f=(fruit)Class.forName(ClassName).newInstance();
        }catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return f;
    }
}
class hello{
    public static void main(String[] a) throws FileNotFoundException, IOException{
        Properties pro=init.getPro();
        fruit f=Factory.getInstance(pro.getProperty("apple"));
        if(f!=null){
            f.eat();
        }
    }
}

 

 

【运行结果】:Apple

分享到:
评论

相关推荐

    三菱FX3G FX3S与四台E700变频器Modbus RTU通讯控制:正反转、频率设定与读取方案,三菱FX3G FX3S与四台E700变频器通讯:Modbus RTU协议实现正反转、频率设定与控制

    三菱FX3G FX3S与四台E700变频器Modbus RTU通讯控制:正反转、频率设定与读取方案,三菱FX3G FX3S与四台E700变频器通讯:Modbus RTU协议实现正反转、频率设定与控制,快速反馈与教程包含,三菱FX3G FX3S 485协议通讯四台三菱E700变频器程序资料 三菱FX3G FX3S+485bd扩展,采用modbus rtu协议,crc校验,通讯控制四台E700变频器,可以实现正反转,停止,频率的设定,频率,电流等的读取。 反馈快,使用方便,包括教程,plc和触摸屏程序,变频器参数设置和接线,别的变频器支持rtu协议也可以实现。 ,三菱FX系列PLC; 485协议通讯; 变频器E700; 通讯控制; 参数设置; 教程。,三菱PLC控制E700变频器:485协议通讯与程序设置全解

    hyphen-nl-0.20050617-10.el7.x64-86.rpm.tar.gz

    1、文件内容:hyphen-nl-0.20050617-10.el7.rpm以及相关依赖 2、文件形式:tar.gz压缩包 3、安装指令: #Step1、解压 tar -zxvf /mnt/data/output/hyphen-nl-0.20050617-10.el7.tar.gz #Step2、进入解压后的目录,执行安装 sudo rpm -ivh *.rpm 4、更多资源/技术支持:公众号禅静编程坊

    西门子S7-1200PLC结构化编程在5轴伺服项目中的应用:模块化设计、触摸屏控制及电气图纸实战解析,西门子S7-1200PLC结构化编程实现多轴联动与多种伺服功能应用:CAD图纸、PLC程序和触摸屏

    西门子S7-1200PLC结构化编程在5轴伺服项目中的应用:模块化设计、触摸屏控制及电气图纸实战解析,西门子S7-1200PLC结构化编程实现多轴联动与多种伺服功能应用:CAD图纸、PLC程序和触摸屏程序协同运作。,西门子S7-1200PLC结构化编程5轴伺服项目 ,包含plc程序、威纶通触摸屏程序、cad电气图纸。 可以实现以下功能,规格有: 1.三轴机械手X轴-Y轴-Z轴联动取放料PTO脉冲定位控制台达B2伺服 2.台达伺服速度模式应用+扭矩模式应用实现收放卷 3.程序为结构化编程,每一功能为模块化设计,功能:自动_手动_单步_暂停后原位置继续运行_轴断电保持_报警功能_气缸运行及报警. 4.每个功能块可以无数次重复调用,可以建成库,用时调出即可 5.上位机采样威纶通触摸屏 6.参考本案例熟悉掌握结构化编程技巧,扩展逻辑思维。 博图14以上都可以打开 ,核心关键词:西门子S7-1200PLC; 结构化编程; 5轴伺服项目; PLC程序; 威纶通触摸屏程序; CAD电气图纸; 三轴机械手; PTO脉冲定位控制; 台达B2伺服; 速度模式应用; 扭矩模式应用; 模块化设计; 轴断电保

    情感分析算法的关键应用领域与典型实战案例

    情感分析算法在多个领域有着广泛的应用场景和丰富的案例

    基于MATLAB仿真的MMC整流站与逆变站柔性互联技术研究:快速工况仿真与环流抑制控制,基于MATLAB仿真的MMC整流站与逆变站运行分析及四端柔性互联工况仿真模拟研究,21电平MMC整流站、MMC逆

    基于MATLAB仿真的MMC整流站与逆变站柔性互联技术研究:快速工况仿真与环流抑制控制,基于MATLAB仿真的MMC整流站与逆变站运行分析及四端柔性互联工况仿真模拟研究,21电平MMC整流站、MMC逆变站、两端柔性互联的MATLAB仿真模型,4端柔性互联、MMC桥臂平均值模型、MMC聚合模型(四端21电平一分钟即能完成2s的工况仿真) 1-全部能正常运行,图四和图五为仿真波形 2-双闭环控制,逆变站PQ控制,整流站站Udc Q控制 3-最近电平逼近调制+子模块电容充电 4-环流抑制控制 ,1. 21电平MMC整流站; 2. MMC逆变站; 3. MATLAB仿真模型; 4. 两端柔性互联; 5. 桥臂平均值模型; 6. 聚合模型; 7. 双闭环控制; 8. 最近电平逼近调制; 9. 子模块电容充电; 10. 环流抑制控制。,基于柔性互联的MMC系统仿真模型:多电平控制与环流抑制研究

    有效应对网络舆情教育培训PPT.pptx

    有效应对网络舆情教育培训PPT.pptx

    高光谱解混和图片去噪 附Matlab代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    【轴承压力】基于matlab GUI止推轴承压力计算【含Matlab源码 12069期】.zip

    Matlab领域上传的视频是由对应的完整代码运行得来的,完整代码皆可运行,亲测可用,适合小白; 1、从视频里可见完整代码的内容 主函数:main.m; 调用函数:其他m文件;无需运行 运行结果效果图; 2、代码运行版本 Matlab 2019b;若运行有误,根据提示修改;若不会,私信博主; 3、运行操作步骤 步骤一:将所有文件放到Matlab的当前文件夹中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行,等程序运行完得到结果; 4、仿真咨询 如需其他服务,可私信博主; 4.1 博客或资源的完整代码提供 4.2 期刊或参考文献复现 4.3 Matlab程序定制 4.4 科研合作

    娱乐小工具微信小程序源码下载支持多种流量主.zip

    淘宝买的,直接分享给大家了,没有测试环境,也没有办法去测。但我想,他应该是可以用的

    基于A、RBFS 和爬山算法求解 TSP问题 附Matlab代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    ACM比赛经验分享(基础知识与算法准备等).zip

    ACM比赛经验分享(基础知识与算法准备等)

    基于matlab平台的芯片字符识别.zip

    运行GUI版本,可二开

    比例-积分-微分 (PID) 鲁棒控制及电流反馈以确保 UPS 的稳定性 附Matlab代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    机器学习(预测模型):包含恶意网址的数据库或数据集

    该是指包含恶意网址的数据库或数据集,它通常被用于网络安全研究、恶意软件检测、网络欺诈防范等领域。研究人员和安全专家会利用这个数据集来分析恶意网址的特征、行为模式,进而开发出相应的检测算法和防护措施,以识别和阻止恶意网址对用户设备和网络环境造成的潜在威胁。该数据集包含约 651,191 条经过标记的 URL,涵盖了四种主要类型:良性(Benign)、篡改(Defacement)、钓鱼(Phishing)和恶意软件(Malware)。其中,良性 URL 占据了约 428,103 条,篡改 URL 有 96,457 条,钓鱼 URL 为 94,111 条,而恶意软件 URL 则有 32,520 条。该数据集的显著特点是其多类别分类的全面性,不仅包括常见的恶意 URL 类型,还涵盖了大量良性 URL,使得研究人员能够更全面地理解和区分不同类型的 URL。此外,数据集以原始的 URL 形式提供,研究人员可以根据需要提取和创建特征,而不受预设特征的限制。

    集字卡v4.3.4微信公众号原版三种UI+关键字卡控制+支持强制关注.zip

    字卡v4.3.4 原版 三种UI+关键字卡控制+支持获取用户信息+支持强制关注 集卡模块从一开始的版本到助力版本再到现在的新规则版本。 集卡模块难度主要在于 如何控制各种不同的字卡组合 被粉丝集齐的数量。 如果不控制那么一定会出现超过数量的粉丝集到指定的字卡组合,造成奖品不够的混乱,如果大奖价值高的话,超过数量的粉丝集到大奖后,就造成商家的活动费用超支了。我们冥思苦想如何才能限制集到指定字卡组合的粉丝数,后我们想到了和支付宝一样的选一张关键字卡来进行规则设置的方式来进行限制,根据奖品所需的关键字卡数,设定规则就可以控制每种奖品所需字卡组合被粉丝集到的数量,规则可以在活动进行中根据需要进行修改,活动规则灵活度高。新版的集卡规则,在此次政府发布号的活动中经受了考验,集到指定字卡组合的粉丝没有超出规则限制。有了这个规则限制后,您无需盯着活动,建好活动后就无人值守让活动进行就行了,您只需要时不时来看下蹭蹭上涨的活动数据即可。 被封? 无需担心,模块内置有防封功能,支持隐藏主域名,显示炮灰域名,保护活动安全进行。 活动准备? 只需要您有一个认证服务号即可,支持订阅号借用认证服务号来做活动。如果您

    DSP28035的CAN通信升级方案:包括源码、测试固件与C#上位机开发,支持周立功USBCAN-II兼容盒及BootLoader闪烁指示,DSP28035的CAN升级方案及详细配置说明:使用新动力开

    DSP28035的CAN通信升级方案:包括源码、测试固件与C#上位机开发,支持周立功USBCAN-II兼容盒及BootLoader闪烁指示,DSP28035的CAN升级方案及详细配置说明:使用新动力开发板与C#上位机软件实现固件升级,涉及用户代码、BootLoader代码及硬件连接细节,DSP28035的can升级方案 提供源代码,测试用固件。 上位机采用c#开发。 说明 一、介绍 1、测试平台介绍:采用M新动力的DSP28035开发板,CAN口使用GPIO30\31。波特率为500K。 2、28035__APP为测试用的用户代码,ccs10.3.1工程,参考其CMD配置。 3、28035_Bootloader_CAN为bootloader源代码,ccs10.3.1工程; 4、SWJ为上位机,采用VS2013开发,C#语言。 5、测试使用的是周立功的USBCAN-II,can盒,如果用一些国产可以兼容周立功的,则更这里面的ControlCAN.dll即可。 6、升级的app工程需要生成hex去升级,具体参考我给的工程的设置。 7、BootLoader代码,只有D400这一个灯1s闪烁一

    基于Matlab的数字验证码识别系统:预处理与不变矩算法的实践应用及GUI界面构建,基于MATLAB不变矩算法的数字验证码识别系统设计与实现,基于matlab不变矩算法实现数字验证码 过程:先对验证图

    基于Matlab的数字验证码识别系统:预处理与不变矩算法的实践应用及GUI界面构建,基于MATLAB不变矩算法的数字验证码识别系统设计与实现,基于matlab不变矩算法实现数字验证码 过程:先对验证图像进行去噪、定位、归一化等预处理,然后计算待识别数字的不变矩,再进行特征匹配,得到识别结果。 以Matlab软件为开发平台来进行设计实现及仿真,并构建相应的GUI界面。 实验结果表明利用不变矩在识别数字验证码方面具有可行性。 ,关键词:Matlab;不变矩算法;数字验证码;预处理;特征匹配;GUI界面;实验验证;可行性。,Matlab实现数字验证码识别:预处理与不变矩算法的GUI仿真

    基于STM32F103的磁编码器通讯方案:原理图、PCB设计与源码实现,附多摩川协议手册解析,基于STM32F103的精准多摩川绝对值磁编码器通讯解决方案:原理图、PCB设计与源码实践手册,完整包含多

    基于STM32F103的磁编码器通讯方案:原理图、PCB设计与源码实现,附多摩川协议手册解析,基于STM32F103的精准多摩川绝对值磁编码器通讯解决方案:原理图、PCB设计与源码实践手册,完整包含多摩川协议解析,基于STM32F103的多摩川绝对值磁编码器通讯方案 包含:原理图,PCB,源码,多摩川协议手册 ,核心关键词:STM32F103;多摩川绝对值磁编码器;通讯方案;原理图;PCB;源码;多摩川协议手册;,基于STM32F103的绝对值磁编码器通讯方案:原理图PCB与源码解析,附多摩川协议手册

    基于 BP 神经网络特征提取的指纹识别应用 附Matlab代码.rar

    1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。

    php项目之学生成绩查询系统源码.zip

    php项目之学生成绩查询系统源码,项目仅供学习参考使用

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics