代理模式 1、静态代理 2、动态代理 jdk自带动态代理 3、Cglib代理
文章目录
- 代理模式
- 1、静态代理
- 2、动态代理
- jdk自带动态代理
- 3、Cglib代理
来和大家聊聊代理模式
代理模式
代理模式:即通过代理对象访问目标对象,实现目标对象的方法。这样做的好处是:可以在目标对象实现的基础上,增强额外的功能操作,实现对目标功能的扩展。
这涉及到一个编程思想:不要随意去修改别人已经写好的代码或者方法(有坑)。如果需要修改,可以通过代理模式实现。
代理模式通常有三种实现写法:静态代理、动态代理、Cglib代理
代理模式的UML图

从UML图中,可以看出代理类与真正实现的类都是继承了抽象的主题类,这样的好处在于代理类可以与实际的类有相同的方法,可以保证客户端使用的透明性。
1、静态代理
我们先看针对上面UML实现的例子,再看静态代理的特点。
Subject接口的实现
public interface Subject {void visit();
}
实现了Subject接口的两个类:
public class RealSubject implements Subject {private String name = "byhieg";@Overridepublic void visit() {System.out.println(name);}
}
public class ProxySubject implements Subject{private Subject subject;public ProxySubject(Subject subject) {this.subject = subject;}@Overridepublic void visit() {subject.visit();}
}
具体调用如下:
public class Client {public static void main(String[] args) {ProxySubject subject = new ProxySubject(new RealSubject());subject.visit();}
}
通过上面的代理代码,我们可以看出代理模式的特点,代理类接受一个Subject接口的对象,任何实现该接口的对象,都可以通过代理类进行代理,增加了通用性。但是也有缺点,每一个代理类都必须实现一遍委托类(也就是realsubject)的接口,如果接口增加方法,则代理类也必须跟着修改。其次,代理类每一个接口对象对应一个委托对象,如果委托对象非常多,则静态代理类就非常臃肿,难以胜任。
2、动态代理
动态代理有别于静态代理,是根据代理的对象,动态创建代理类。这样,就可以避免静态代理中代理类接口过多的问题。动态代理是实现方式,是通过反射来实现的,借助Java自带的java.lang.reflect.Proxy,通过固定的规则生成。
其步骤如下:
编写一个委托类的接口,即静态代理的(Subject接口)
实现一个真正的委托类,即静态代理的(RealSubject类)
创建一个动态代理类,实现InvocationHandler接口,并重写该invoke方法
在测试类中,生成动态代理的对象。
第一二步骤,和静态代理一样,不过说了。第三步,代码如下:
public class DynamicProxy implements InvocationHandler {private Object object;public DynamicProxy(Object object) {this.object = object;}@Overridepublic Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {Object result = method.invoke(object, args);return result;}
}
第四步,创建动态代理的对象
Subject realSubject = new RealSubject();
DynamicProxy proxy = new DynamicProxy(realSubject);
ClassLoader classLoader = realSubject.getClass().getClassLoader();
Subject subject = (Subject) Proxy.newProxyInstance(classLoader, new Class[]{Subject.class}, proxy);
subject.visit();
创建动态代理的对象,需要借助Proxy.newProxyInstance。该方法的三个参数分别是:
ClassLoader loader表示当前使用到的appClassloader。
Class<?>[] interfaces表示目标对象实现的一组接口。
InvocationHandler h表示当前的InvocationHandler实现实例对象。
jdk自带动态代理
java.lang.reflect.Proxy
- 作用:动态生成代理类和对象
java.lang.reflect.InvocationHandler(处理器接口)
- 可以通过invoke方法实现对真实角色的代理访问
- 每次通过Proxy生成代理类对象时,都指定对对应的处理器对象
3、Cglib代理
要实现Cglib代理,必须引入cglib.jar 包,由于Spring-core包中已经包含了cglib功能,且大部分Java项目均引入了spring 相关jar包,这边使用spring的cglib来讲解。(他俩实现方式都是一样的)
public class CglibProxy implements MethodInterceptor {//目标对象private Object obj;public CglibProxy(Object obj){this.obj=obj;}//给目标对象创建一个代理对象public Object getProxyInstance(){//1.工具类Enhancer en = new Enhancer();//2.设置父类en.setSuperclass(obj.getClass());//3.设置回调函数en.setCallback(this);//4.创建子类(代理对象)return en.create();}@Overridepublic Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {System.out.println("CglibProxy--------->");return method.invoke(obj,objects);}
}
说明:可以看出,Cglib代理模式实现不需要目标对象一定实现接口,故目标对象如果没有实现接口,可以使用cglib代理模式。其实Spring的代理模式也是这么实现的。
相关文章:
代理模式 1、静态代理 2、动态代理 jdk自带动态代理 3、Cglib代理
文章目录 代理模式1、静态代理2、动态代理jdk自带动态代理 3、Cglib代理 来和大家聊聊代理模式 代理模式 代理模式:即通过代理对象访问目标对象,实现目标对象的方法。这样做的好处是:可以在目标对象实现的基础上,增强额外的功能操…...
ELK+filebeat+kafka
无需创建logstash的端口,直接创建topic 远程收集mysql和httpd的日志 (一)安装nginx和mysql服务 1、打开mysql的日志功能 2、创建日志(创库、创表、添加数据) (1)mysql服务器上安装http system…...
LLVM学习笔记(63)
4.4.3.3.2.3. 向量操作数类型的处理 下面开始处理向量类型。在默认情形下这些操作都会拆分为更小的操作或者调用库。 X86TargetLowering::X86TargetLowering(续) 667 // Some FP actions are always expanded for vector types. 668 for…...
【python+requests】接口自动化测试
这两天一直在找直接用python做接口自动化的方法,在网上也搜了一些博客参考,今天自己动手试了一下。 一、整体结构 上图是项目的目录结构,下面主要介绍下每个目录的作用。 Common:公共方法:主要放置公共的操作的类,比如数据库sql…...
plt创建指定色系
1、创建不连续色系 import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.colors import ListedColormap# 定义颜色的RGB值 colors [(0.2, 0.4, 0.6), # 蓝色(0.8, 0.1, 0.3), # 红色(0.5, 0.7, 0.2),(0.3,0.5,0.8)] # 绿色# 创建色系 cmap ListedColormap(colors)# 绘制…...
Java多线程-第20章
Java多线程-第20章 1.创建线程 Java是一种支持多线程编程的编程语言。多线程是指在同一程序中同时执行多个独立任务的能力。在Java中,线程是一种轻量级的子进程,它是程序中的最小执行单元。Java的多线程编程可以通过两种方式实现:继承Threa…...
寿险公司通过开源治理保障数字创新,安全打通高质量服务新通道
某寿险公司致力于为消费者提供人性化的产品和服务,在中国保险市场中始终保持前列。该寿险公司以挖掘和满足客户需求为出发点,从产品开发、渠道销售、运营流程和售后服务等各环节,借助数字化工具,不断地努力探索并提升服务品质。 精…...
SpringBoot中的部分注解
1.SpringBoot/spring SpringBootApplication: 包含Configuration、EnableAutoConfiguration、ComponentScan通常用在主类上; Repository: 用于标注数据访问组件,即DAO组件; Service: 用于标注业务层组件; RestController: 用…...
蓝桥杯-02-蓝桥杯C/C++组考点与14届真题
文章目录 蓝桥杯C/C组考点与14届真题参考资源C/C组考点1. 组别2. 竞赛赛程3. 竞赛形式4. 参赛选手机器环境5. 试题形式5.1. 结果填空题5.2. 编程大题 6. 试题考查范围7. 答案提交8. 评分9. 样题样题 1:矩形切割(结果填空题)样题 2:…...
计算机杂谈系列精讲100篇-【计算机应用】关于TensorFlow和PyTorch的一些看法
目录 前言 知识储备 PyTorch使用高频代码 导入包和版本查询...
Uni-App知识点
文章目录 一、事件总线二、什么是事件总线三、触发事件1、监听事件2、只监听一次3、移除监听4、触发事件注意事项5、代码示例6、注意事项 一、事件总线 除了父子组件传参之外,兄弟组件之间共享信息也是我们经常会遇到的。如果遇到这类问题,我们现在可以…...
Postman如何使用(四):接口测试
一.接口 1.程序内部接口:方法与方法之间,模块与模块之间的交互,程序内部抛出的接口,比如bbs系统,有登录模块,发帖模块等等,那你要发帖就必须先登录,那么这两个模块就得有交互&#…...
【Qt绘图】之绘制坦克
使用绘图事件,绘制坦克。 效果 效果很逼真,想象力,有没有。 示例 代码像诗一样优雅,有没有。 包含头文件 #include <QApplication> #include <QWidget> #include <QPainter>绘制坦克类 class TankWidge…...
【机器视觉技术栈】- 机器视觉基础
1.1 为什么采用机器视觉 人眼与机器视觉对比 人眼机器视觉精确性差,64灰度级,不能分辨小于100微米的目标强,256灰度级,可检测微米级目标速度慢,无法看清间隔小于40毫秒的运动目标快,快门时间可达10微秒适…...
Arkts开发UIAbility组件生命周期启动模式开发详解【鸿蒙专栏-19】
文章目录 HarmonyOS UIAbility组件详解UIAbility组件概述声明配置UIAbility组件生命周期Create状态WindowStageCreate和WindowStageDestroy状态Foreground和Background状态Destroy状态UIAbility组件启动模式Singleton启动模式Standard启动模式Specified启动模式HarmonyOS UIAbi…...
力扣295. 数据流的中位数(java,堆解法)
Problem: 295. 数据流的中位数 文章目录 题目描述思路解题方法复杂度Code 题目描述 思路 由于该题目的数据是动态的我们可以维护两个堆来解决该问题 1.维护一个大顶堆,一个小顶堆 2.每个堆中元素个数接近n/2;如果n是偶数,两个堆中的数据个数…...
open3d-点云及其操作
open3d提供了一个专门用于点云的数据结构 PointCloud。 class PointCloud(Geometry3D):color # 颜色normals # 法向量points # 点云def __init__(self, *args, **kwargs):"""__init__(*args, **kwargs)Overloaded function.1. __init__(self: open3d.cpu.py…...
无人机助力电力设备螺母缺销智能检测识别,python基于YOLOv7开发构建电力设备螺母缺销高分辨率图像小目标检测系统
传统作业场景下电力设备的运维和维护都是人工来完成的,随着现代技术科技手段的不断发展,基于无人机航拍飞行的自动智能化电力设备问题检测成为了一种可行的手段,本文的核心内容就是基于YOLOv7来开发构建电力设备螺母缺销检测识别系统…...
如何使用Python的Open3D开源库进行三维数据处理
简介 在本文中,我提供了一个关于如何使用Python的Open3D库(一个用于3D数据处理的开源库)来探索、处理和可视化3D模型的快速演练。 使用Open3D可视化的3D模型(链接https://sketchfab.com/3d-models/tesla-model-s-plaid-9de8855fa…...
HarmonyOS应用开发者基础认证试题
判断题 1.Ability是系统调度应用的最小单元,是能够完成一个独立功能的组件。一个应用可以包含一个或多个Ability。(true) 2.Tabs组件仅可包含子组件TabsContent,每一个页签对应一个内容视图即TabContet组件。(true) 3.使用http模块发起网络请求时&#…...
手把手教你用STM32的ADC读取PT100模块,实现高精度温度采集(附完整代码)
基于STM32的PT100高精度温度采集系统设计与实现 在工业控制和精密测量领域,温度监测的准确性往往直接影响产品质量和生产安全。PT100作为最常用的温度传感器之一,凭借其优异的线性度和稳定性,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨如何利用ST…...
数字人开发新范式:Fay-UE5虚拟交互引擎零基础实战指南
数字人开发新范式:Fay-UE5虚拟交互引擎零基础实战指南 【免费下载链接】fay-ue5 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/fa/fay-ue5 在数字内容创作与智能交互需求爆发的当下,开发者面临三大核心挑战:如何快速构建高逼真度虚拟形…...
5分钟打造现代化Windows提示界面:ModernFlyouts彻底改变你的系统体验
5分钟打造现代化Windows提示界面:ModernFlyouts彻底改变你的系统体验 【免费下载链接】ModernFlyouts A modern Fluent Design replacement for the old Metro themed flyouts present in Windows. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/mo/ModernFlyouts …...
VVC/VTM编码分析进阶:如何利用DecoderAnalyserApp深度解读CU划分与语法元素
VVC/VTM编码分析进阶:如何利用DecoderAnalyserApp深度解读CU划分与语法元素 在视频编码领域,VVC(Versatile Video Coding)作为新一代标准,其编码效率相比前代HEVC有显著提升。而VTM(VVC Test Model…...
深度解析DeepMIMO:毫米波大规模MIMO信道建模的5个架构设计决策
深度解析DeepMIMO:毫米波大规模MIMO信道建模的5个架构设计决策 【免费下载链接】DeepMIMO-matlab DeepMIMO dataset and codes for mmWave and massive MIMO applications 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/de/DeepMIMO-matlab 在5G/6G通信系统演进…...
ADS工程化实践:AEL自定义函数库的创建与集成
1. 为什么需要AEL自定义函数库? 在射频电路设计中,我们经常会遇到重复计算的场景。比如计算微带线阻抗、滤波器参数、噪声系数等,每次都要重新输入公式不仅效率低,还容易出错。我刚开始用ADS时,就经常因为手误输错公式…...
SEM优化和SEO优化的成本是多少_SEM优化和SEO优化的未来展望如何
SEM优化和SEO优化的成本是多少 在当今数字化营销的时代,SEM(搜索引擎营销)和SEO(搜索引擎优化)已经成为企业获取在线流量的两大关键手段。许多企业在投入这些优化策略时,往往会对其成本产生疑虑。本文将深…...
RePKG工具深度解析:Wallpaper Engine资源处理的技术方案
RePKG工具深度解析:Wallpaper Engine资源处理的技术方案 【免费下载链接】repkg Wallpaper engine PKG extractor/TEX to image converter 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/re/repkg 现实痛点层:破解资源处理的三重技术困境 游戏美术师…...
利用快马平台十分钟搭建worldmonitor数据监控原型
最近在做一个全球数据监控的小项目,需要快速验证原型效果。传统开发流程从环境搭建到功能实现至少需要几天时间,但这次尝试用InsCode(快马)平台后,十分钟就搭出了可运行的worldmonitor原型。分享下具体实现思路和操作体验: 明确核…...
花小钱办大事!微调Nova Lite,实现Pro级视觉检测效果
本文介绍了在Amazon Bedrock上对Amazon Nova Lite 1.0进行微调的两个实际应用案例,展示了在专业计算机视觉任务中,如何在保持成本效益的同时显著提升性能。通过对航拍视角检测和低光照监控场景的系统性评估,本例以最小的训练成本实现了增强的…...
