当前位置: 首页 > news >正文

代理模式(Java实现)

代理模式是常见的设计模式之一,顾名思义,代理模式就是代理对象具备真实对象的功能,并代替真实对象完成相应操作,并能够在操作执行的前后,对操作进行增强处理。(为真实对象提供代理,然后供其他对象通过代理访问真实对象)

分为

  • 静态代理

  • 动态代理

    • jdk动态代理

    • cglib动态代理

静态代理

真实类和代理类要实现同一个接口,在代理类中实现真实类的方法同时可以进行真实类方法的增强处理,在一个代理类中就可以完成对多个真实对象的注入工作。

public interface IRentHouse {void rentHouse();
}
public class RentHouse implements IRentHouse {@Overridepublic void rentHouse() {System.out.println("实现租房");}
}
public class IntermediaryProxy implements IRentHouse {private IRentHouse iRent;public IntermediaryProxy(IRentHouse iRentHouse) {iRent=iRentHouse;}@Overridepublic void rentHouse() {System.out.println("交中介费");iRent.rentHouse();System.out.println("中介负责维修管理");}
}
//client测试类
public class TestStaticProxy {public static void main(String[] args) {//定义租房IRentHouse iRentHouse = new RentHouse();//定义中介IRentHouse intermediaryProxy = new IntermediaryProxy(iRentHouse);//中介租房intermediaryProxy.rentHouse();}
}

动态代理

从静态代理的代码中可以发现,静态代理的缺点显而易见,那就是当真实类的方法越来越多的时候,这样构建的代理类的代码量是非常大的,所以就引进动态代理.

动态代理允许使用一种方法的单个类(代理类)为具有任意数量方法的任意类(真实类)的多个方法调用提供服务

JAVA 反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法和属性;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为 java 语言的反射机制。

jdk动态代理(接口代理)

Jdk代理涉及到java.lang.reflect包中的InvocationHandler接口和Proxy类,核心方法是

public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable 

jdk动态代理过程中实际上代理的是接口,是因为在创建代理实例的时候,依赖的是java.lang.reflect包中Proxy类的newProxyInstance方法,该方法的生效就恰恰需要这个参数;

public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader,Class<?>[] interfaces,InvocationHandler h) throws IllegalArgumentException{……
}

下面以案例来说明jdk动态代理的完整过程:

//接口
public interface Person {void wakeup();void sleep();
}
//实现类1
public class Student implements Person{private String name;public Student() {}public Student(String name) {this.name = name;}@Overridepublic void wakeup() {System.out.println("学生"+name+"早晨醒来啦");}@Overridepublic void sleep() {System.out.println("学生"+name+"晚上睡觉啦");}
}
//代理类
public class JDKDynamicProxy implements InvocationHandler {private Object bean;public JDKDynamicProxy(Object bean) {this.bean=bean;}@Overridepublic Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {String methodname=method.getName();if (methodname.equals("wakeup")){System.out.println("早安~~~");}else if(methodname.equals("sleep")){System.out.println("晚安~~~");}return method.invoke(bean,args);}
}
//测试类
public class TestJDKDynamicProxy {public static void main(String[] args) {JDKDynamicProxy proxy = new JDKDynamicProxy(new Student("张三"));//创建代理实例Person student = (Person) Proxy.newProxyInstance(proxy.getClass().getClassLoader(), new Class[]{Person.class}, proxy);student.wakeup();student.sleep();}
}

输出结果为

早安~~
学生张三早晨醒来啦
晚安~~
学生张三晚上睡觉啦
接口中的方法,以及代理类中重写的invoke方法,但是invoke()方法并不是显式调用的,是在创建代理实例的过程中生成的接口虚拟代理类中调用了invoke方法。(把Sproxy0的实例强制转换成对应接口类型的引用,然后执行接口方法,进而执行代理类中invoke ()) 

总结对比:

1.静态代理中,代理类和真实类实现的是同一个接口,重写同样的方法;jdk动态代理中,代理类和真实类关系不大,代理类实现无侵入式的代码扩展。

2.静态代理中当接口中方法增加的时候,在代理类代码量也会增加,显然是不妥的;jdk动态代理解决了这个问题,当业务增加,代理类的代码不会增加。

3.jdk动态代理实现的是jdk自带InvocationHandler接口,实现了这个接口的类也叫拦截器类,也叫代理类。

cglib动态代理

从上面可以看出,jdk动态代理的前提条件是,要有接口存在,那还有许多场景是没有接口的,这个时候就需要cglib动态代理了,CGLIB(Code Generation Library)是一个基于ASM的字节码生成库,它允许我们在运行时对字节码进行修改和动态生成。CGLIB通过继承方式实现代理。cglib动态代理过程中生成的是实现类的子类,cglib是如何凭空创造的实现类的子类的,下面是测试代码

//所需的代理类
public class CglibProxy implements MethodInterceptor {private Enhancer enhancer=new Enhancer();private Object bean;public CglibProxy(Object bean) {this.bean = bean;}public Object getProxy(){//设置需要创建子类的类enhancer.setSuperclass(bean.getClass());enhancer.setCallback(this);return enhancer.create();}@Overridepublic Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {String methodName = method.getName();if (methodName.equals("wakeup")){System.out.println("早安~~~");}else if(methodName.equals("sleep")){System.out.println("晚安~~~");}return method.invoke(bean,objects);}
}
//测试类
public class TestCglibProxy {public static void main(String[] args) {//生成虚拟代理类的代码,本来虚拟代理子类是看不见的,//下面这句话的作用就是把执行过程中cglib增强后的class字节码文件System.setProperty(DebuggingClassWriter.DEBUG_LOCATION_PROPERTY, "D:\\aop");CglibProxy proxy = new CglibProxy(new Cat("咪咪"));Cat cat = (Cat) proxy.getProxy();cat.wakeup();cat.sleep();}
}

总结:

cglib动态代理和jdk动态代理的区别显而易见,但是实现逻辑差不多,cglib代理类是通过实现MethodInterceptor,重写intercept方法,通过生成被代理类的子类来达到代理增强代码的目的;而Jdk代理是通过实现InvocationHandler,重写invoke方法,通过生成接口的代理类来达到代码增强的目的,所以jdk动态代理的实现需要接口,cglib则不需要,spring5.0以上以及springboot2.0以上默认采用cglib动态来实现AOP。

相关文章:

代理模式(Java实现)

代理模式是常见的设计模式之一&#xff0c;顾名思义&#xff0c;代理模式就是代理对象具备真实对象的功能&#xff0c;并代替真实对象完成相应操作&#xff0c;并能够在操作执行的前后&#xff0c;对操作进行增强处理。&#xff08;为真实对象提供代理&#xff0c;然后供其他对…...

炬芯科技发布全新第二代智能手表芯片,引领腕上新趋势!

2023年7月&#xff0c;炬芯科技宣布全新第二代智能手表芯片正式发布。自2021年底炬芯科技推出第一代的智能手表芯片开始便快速获得了市场广泛认可和品牌客户的普遍好评。随着技术的不断创新和突破&#xff0c;为了更加精准地满足市场多元化的变幻和用户日益增长的体验需求&…...

Linux学习之iptables规则基本演示

cat /etc/redhat-release看到操作系统是CentOS Linux release 7.6.1810&#xff0c;uname -r看到内核版本是3.10.0-957.el7.x86_64&#xff0c;iptables --version可以看到iptables版本是v1.4.21。 iptables的filter表 iptables -t filter 命令 规则链 规则 动作是iptables的…...

探索Python编程的技巧:多线程魔法、网络舞台、正则魔法阵与递归迷宫

一 多线程 1.1 进程和线程 进程&#xff1a; 就是一个程序&#xff0c;运行在系统之上&#xff0c;称这个程序为一个运行进程&#xff0c;并分配进程ID方便系统管理。线程&#xff1a;线程是归属于进程的&#xff0c;一个进程可以开启多个线程&#xff0c;执行不同的工作&…...

uniapp-微信小程序篇

uniapp-微信小程序篇 一、创建项目(以Vue3TS 项目为示例) 可以通过命令行的方式创建也可以通过HBuilderX进行创建&#xff08;通过HBuilderX创建的项目建议选择最简单的模板&#xff09;&#xff0c;个人建议使用命令行方式。 (1) 命令行方式&#xff1a; npx degit dcloudio…...

使用pymupdf实现PDF内容搜索并显示功能

简介&#xff1a; 在日常工作和学习中&#xff0c;我们可能需要查找和提取PDF文件中的特定内容。本文将介绍如何使用Python编程语言和wxPython图形用户界面库来实现一个简单的PDF内容搜索工具。我们将使用PyMuPDF模块来处理PDF文件&#xff0c;并结合wxPython构建一个用户友好的…...

Dalsa线阵相机说明(Linea Color GigESeries 2k and 4K)

文章目录 一. Dalsa相机软件整体架构二. 相机编号说明以及软件要求三. 相机硬件参数三. 相机基本参数四. 软件参数设置列表1. Sensor Control Category2. I/O Control Category3. Counter and Timer Control Category4. Advanced Processing Control Category(1) 平场校正介绍(…...

图神经网络 day2 图的分类

图神经网络基础算法 1 GCN2 GraphSAGE2.1 采样&#xff1a;采样固定长度的邻居2.2 聚合2.3 GraphSAGE_minibatch2.4 GraphSAGE_embedding 3 GAT4. 图网络的分类4.1 递归图神经网络 RGNN4.2 图卷积神经网络GCN4.3 图注意力网络 GAT4.4 图自动编码 GAE4.5 图时空网络 GSTN4.6 图生…...

CentOS防火墙操作:开启端口、开启、关闭、配置

一、基本使用 启动&#xff1a; systemctl start firewalld 关闭&#xff1a; systemctl stop firewalld 查看状态&#xff1a; systemctl status firewalld 开机禁用 &#xff1a; systemctl disable firewalld 开机启用 &#xff1a; systemctl enable firewalld systemctl是…...

Chromium 如何在c++里面控制扩展加载

扩展安装 主要是通过UserMayLoad 函数控制&#xff0c;true允许加载&#xff0c;否则禁用 引自chromiun参考。【一般可以根据扩展ID禁用】 chrome\browser\extensions\standard_management_policy_provider.cc bool StandardManagementPolicyProvider::UserMayLoad( const Ext…...

分类预测 | MATLAB实现MTBO-CNN多输入分类预测

分类预测 | MATLAB实现MTBO-CNN多输入分类预测 目录 分类预测 | MATLAB实现MTBO-CNN多输入分类预测预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 1.MATLAB实现MTBO-CNN多输入分类预测 2.代码说明&#xff1a;基于登山队优化算法&#xff08;MTBO&#xff09;、卷积神经…...

操作符和表达式求值

目录 1.运算符的优先级和结合性 1.1运算符的优先级 1.2结合性 2.操作符的使用最终带来的是一个表达式的值 2.1.隐式类型转换&#xff08;整型提升&#xff09; 2.1.1整形提升的例子 2.2算术转换 1.运算符的优先级和结合性 运算符是编程语言中的基本元素之一&#xff0c;主…...

Unity Spine帧事件

SpinePro中添加事件帧 首先 选中右上角的层级树 然后选择事件选项 最后在右下角看到 新建 点击它 新建一个事件 点击左上角的设置按钮 弹出编辑窗口 编辑窗口 在右上角 动画栏 可以切换对应的动画 点坐边的那个小灰点来切换 亮点代表当前动画 选中帧 添加事件 点击对应事件…...

AE使用(一)

打开AE 点击“新建合成” 注意参数&#xff1a;宽度高度是视频是横屏还是竖屏。发布在抖音上&#xff0c;需要做出来竖屏效果&#xff1b;发布在视频网站中需要做出横屏效果。没用特殊需求&#xff0c;默认参数就行。 导入素材&#xff1a;左键双击“导入素材区”的空白部分。 …...

YOLOv5、YOLOv8改进:MobileViT:轻量通用且适合移动端的视觉Transformer

MobileViT: Light-weight, General-purpose, and Mobile-friendly Vision Transformer 论文&#xff1a;https://arxiv.org/abs/2110.02178 1简介 MobileviT是一个用于移动设备的轻量级通用可视化Transformer&#xff0c;据作者介绍&#xff0c;这是第一次基于轻量级CNN网络性…...

06-4_Qt 5.9 C++开发指南_MDI应用程序设计

文章目录 1. MDI简介2. 文档窗口类 QFormDoc 的设计3. MDI主窗口设计与子窗口的使用3.1 主窗口界面设计3.2 MDI子窗口的创建与加入3.3 QMdiArea 常用功能函数3.4 MDI的信号 4. 源码4.1 qwmainwindow.h4.2 qwmainwindow.cpp 1. MDI简介 传统的应用程序设计中有多文档界面(Multi…...

【SCI征稿】3区SCI,正刊,智能传感、机器学习、智能检测与测量等均可

影响因子&#xff1a;IF&#xff1a;2.0-3.0 期刊分区&#xff1a;JCR3区&#xff0c;中科院4区 检索情况&#xff1a;SCIE在检&#xff0c;正刊 征稿领域&#xff1a;智能技术在测量与检测中的应用研究&#xff0c;如&#xff1a; ● 复杂系统的智能传感和高级故障诊断 ●…...

神经网络ANN(MLP),CNN以及RNN区别和应用

1. Artificial Neural Network(ANN) 又称为Multilayer Perception Model(MLP) 2. CNN AAA 3. RNN 22 先占坑&#xff0c;后期再整理 References [1] CNN vs.RNN vs.ANN——浅析深度学习中的三种神经网络 - 知乎 [2] https://www.youtube.com/watch?vu7obuspdQu4 [3] 深…...

CUDA、cuDNN以及Pytorch介绍

文章目录 前言一、CUDA二、cuDNN三、Pytorch 前言 在讲解cuda和cuDNN之前&#xff0c;我们首先来了解一下英伟达&#xff08;NVIDA&#xff09;公司。 NVIDIA是一家全球领先的计算机技术公司&#xff0c;专注于图形处理器&#xff08;GPU&#xff09;和人工智能&#xff08;…...

使用shift关键字,写一个带二级命令的脚本(如:docker run -a -b -c中的run)

省流&#xff1a;shift关键字 探索思路 最近有一个小小的需求&#xff0c;写一个类似于docker run -a -b -c这样的脚本&#xff0c;这个脚本名为doline&#xff0c;它本身可以执行&#xff08;doline -a -b -c&#xff09;&#xff0c;同时又带有几个如run、init、start这样的…...

在Taotoken模型广场中根据任务与预算选择合适的AI模型

&#x1f680; 告别海外账号与网络限制&#xff01;稳定直连全球优质大模型&#xff0c;限时半价接入中。 &#x1f449; 点击领取海量免费额度 在Taotoken模型广场中根据任务与预算选择合适的AI模型 当你准备将大模型能力集成到自己的应用或工作流中时&#xff0c;面对市场上…...

可靠度理论导向的海床稳定性分析及评价方法【附仿真】

✨ 长期致力于可靠度、海床稳定性、随机场、响应面法、概率框架、随机有限元法研究工作&#xff0c;擅长数据搜集与处理、建模仿真、程序编写、仿真设计。 ✅ 专业定制毕设、代码 ✅ 如需沟通交流&#xff0c;点击《获取方式》 &#xff08;1&#xff09;Karhunen-Love展开三维…...

XUnity Auto Translator:打破语言壁垒的Unity游戏翻译解决方案

XUnity Auto Translator&#xff1a;打破语言壁垒的Unity游戏翻译解决方案 【免费下载链接】XUnity.AutoTranslator 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/xu/XUnity.AutoTranslator 你是否曾经因为语言障碍而错过精彩的Unity游戏&#xff1f;面对日文、韩文或其他…...

金融数据宝藏库:沪深Level2与高频数据拆解

被高频数据搞懵了&#xff1f;硬盘空间就是这么没的。刚入坑那会儿&#xff0c;总想用最细的数据&#xff0c;结果光下载和整理就耗掉大半天&#xff0c;策略还没写呢。 今天简单聊聊几种常见的高频数据到底有啥区别&#xff0c;主要是沪深股票这块。数据来源是CMES金融数据库&…...

告别手动启动:在Windows Server上把Gitblit配置成稳定可靠的后台服务

Windows Server生产环境Gitblit服务化部署全指南 在团队协作开发中&#xff0c;代码仓库的稳定性和可靠性直接影响着整个研发流程的效率。对于使用Windows Server作为基础架构的企业来说&#xff0c;将Gitblit从简单的命令行工具转变为系统服务&#xff0c;是实现7x24小时不间断…...

《Sysinternals实战指南》ZoomIt 学习笔记(11.10):键入模式——在桌面上直接打字讲解的最佳实践

&#x1f525;个人主页&#xff1a;杨利杰YJlio❄️个人专栏&#xff1a;《Sysinternals实战教程》《Windows PowerShell 实战》《WINDOWS教程》《IOS教程》《微信助手》《锤子助手》 《Python》 《Kali Linux》 《那些年未解决的Windows疑难杂症》&#x1f31f; 让复杂的事情更…...

Gemini3.1Pro和GPT5.5写代码到底谁更强五类任务实测数据说

做多模型编码能力横向对比测试时用了AI模型聚合平台&#xff0c;一站接入两个模型方便跑同一套编码任务。Gemini 3.1 Pro在SWE-Bench Verified拿到80.6%。GPT-5.5在Terminal-Bench拿到82.7%。分数接近但写代码的实际体验和分数不是一回事。这次用五类真实开发任务做了一轮系统对…...

Cadence AMS数模混合仿真保姆级教程:从Virtuoso环境搭建到仿真加速全流程

Cadence AMS数模混合仿真实战指南&#xff1a;从环境配置到性能调优 数模混合仿真在现代集成电路设计中扮演着关键角色&#xff0c;它打破了传统数字与模拟设计之间的壁垒&#xff0c;让工程师能够在统一环境中验证复杂SoC的系统级行为。Cadence AMS Designer作为行业标杆工具&…...

C#与Unity 3D构建100ms级工业数字孪生系统

1. 这不是“3D大屏”&#xff0c;而是产线工控级实时映射“数字孪生监控”这六个字&#xff0c;现在被贴在太多PPT封面上了——三维建模、粒子特效、旋转飞入的UI动效&#xff0c;配上“智能决策”“预测性维护”的标语&#xff0c;看起来很美。但真正跑在车间里的产线监控系统…...

GD32/STM32串口高效收数秘籍:巧用IDLE中断判断一帧数据收完

GD32/STM32串口高效收数实战&#xff1a;IDLE中断DMA的黄金组合 在嵌入式开发中&#xff0c;串口通信就像设备间的"普通话"&#xff0c;但如何高效接收不定长数据帧却让不少工程师头疼。想象一下无人机飞控与地面站的通信场景&#xff1a;数据包可能短至几个字节的指…...