注解

Java5.0发布

java.Annotation

由来

定义方式

使用方法

JDK5定义的Annotation注解

注解:可以在不影响java源程序的情况下,通过标注的方式在类、方法、属性上起到一定的作用;然后通过一些解析工具(比如反射)对其解析,然后实行特定功能。

常见的注解

@Override

标注在方法上,为子类重写父类的方法;检查是否为重写方法

@Deprecated

标注在任何地方(类、属性、方法、构造器、包…),表示被标注的元素为过时的(不推荐使用)

@SuppressWarnings

忽略编译期间的警告(泛型未定义、变量未使用)

自定义注解

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
public @interface 注解名 {
}

//自定义注解
public class App {
@MyAnnotation(name = "sen",age = 18)
public void test1() {
System.out.println("Hello World!");
}
}

@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface MyAnnotation {
//注解的参数:参数类型+参数名()
String name() default "";
int age();
int id() default -1;

String[] schools() default {"清华大学","北京大学"};
}

元注解:

JDK5提供的修饰注解的元注解,只能修饰注解,不能修饰非注解的对象

@Retention

​ 注解的保留位置(source,class,runtime)

  1. RetentionPolicy.CLASS 编译器会将该注解保留在字节码文件中,但不会保留在JVM中,所以无法通过反射机制读取到注解信息
  2. RetentionPolicy.SOURCE 该注解只在源代码中保留,作为标记使用,编译时会丢弃
  3. RetentionPolicy.RUNTIME 编译器会将注解保留在字节码文件中,同时在JVM中也进行保留,所有可以通过反射机制读取到注解信息

@Target 声明注解使用的位置

  • ElementType.TYPE 修饰类。接口
  • ElementType.FIELD 修饰属性(全局变量)
  • ElementType.CONSTRUCTOR 修饰构造器
  • ElementType.METHOD 修饰方法
  • ElementType.PACKAGE 修饰包
  • ElementType.PARAMETER 修饰参数
  • ElementType.LOCAL_VARIABLE 修饰局部变量
  • 使用过该注解的元素被子类继承时能够同时继承该注解

@Documented

如果需要将注解信息生成到Javadoc时可以使用该注解

###@Inherited

使用过该注解的元素被子类继承时能够同时继承该注解

反射

反射是java中类的一种自省机制,通过反射可以在运行时获取类中的成分,并且使用,从而提高了java的动态性;java中任何一个类都有一个对应的java.lang.Class对象,这个对象包含了类中的所有成分(属性,构造器,方法,注解等),获取类的Class对象有几种方式:

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
public class Test03 {
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
Person person = new Student();
System.out.println(person.getName());

//方式1:通过对象获得
Class c1 = person.getClass();
System.out.println(c1.hashCode());

//方式2:通过forname后的
Class c2 = Class.forName("org.example.Student");
System.out.println(c2.hashCode());

//方式3:通过.class获得
Class c3 = Student.class;
System.out.println(c3.hashCode());

//方式4: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);

//后的父类类型
Class c5 = c1.getSuperclass();
System.out.println(c5);
}
}

哪些类型可以有Class对象:

  • class:外部类,成员
  • insterface:接口
  • []:数组
  • enum:枚举
  • annotation:注解@interface
  • primitive type:基本数据类型
  • void

类的加载

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,然后在堆中生成一个代表这个类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初始化,则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的加锁和同步。

什么时候会发生类的初始化

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,则先初始化其父类

类被动引用(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
  • 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

类加载器

类加载器的作用

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java.lang.Class对象,作为方法区中类数据的访问入口。

类加载器的种类

  • 引导类加载器:用C++编写,是JVM自带的类加载器,负责Java平台核心库,用来装载核心类库。该加载器无法直接获取。
  • 扩展类加载器:负责jre/lib/ext目录下的jar包或-D java.ext.dirs指定目录下的jar包装入工作库
  • 系统类加载器:负责java -claddpath或-D java.class.path所指的目录下的类与jar包装入工作,是最常用的类加载器