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注解

Java注解也称Java标注,是jdk1.5(5.0)后的新特征。Java语言中的类、方法、变量、参数和包等都可以被标注。和Javadoc不同,Java注解可以通过反射获取标注内容,在编译器生成类文件时,标注可以被嵌入到字节码中,Java虚拟机可以保留标注内容,在运行时可以获取到标注内容,当然它也支持自定义Java标注

功能:用于说明程序

用途:一般用在框架中使用

格式:@AnnotationName

文档注释:

​ @param @return @Exception从根本上是一个注释,不存在代码编译,不会生成对应的文档

注解:

​ @Override并不是没有编译就有效果,是因为不管是Eclipse还是IDEA都可以预编译Java代码生成对应的.class文件的

注解作用

生成文档

代码中生成对应的JavaDoc API文档

@param @return

【IDEA JavaDoc工具使用参数】

​ Other Command Line Arguments:-encoding java基础实际 utf-8 -charset utf-8

​ 解决中文乱码,因为IDEA默认编码集为UTF-8 windows默认编码集为 GBK

代码检查

继承重写,或者说接口遵从之后的实现中,存在@Override

代码数据获取:【小型框架】

通过反射获取指定注解中的一些内容,例如:配置,数据,操作,验证等

Java预定义的注解

@Override

​ 重写/实现方法的情况下,检查方法声明是否和父类或者接口中的方法声明一致,强制格式检查

@Deprecated

标记当前方法已过时

@SuppressWarnings(“all”)

压制警告,可以用于一些代码中存在明确无异常的情况下,压制一些警告

Annotation注解属性【难点】

属性

​ 开发实际使用注解的方式中,数据使用方式更加偏向于属性概念

​ 使用

  1. 书写代码中使用
    @MyAnnotation(id=1, name=“ocean”, age=16)
  2. 使用反射时,会涉及到getXXX方法
    通过属性名获取对应值的概念来完成的

实际上是利用abstract方法来完成属性概念的

属性使用的格式【实际按照方法格式操作】

  1. 属性的值数据类型和对应的具体数据 => 返回值类型和返回的数据属性类型支持:
    1. 基本数据类型
    2. String类型
    3. 其他数据类型
    4. enmu枚举类型,一个带有名字的常量,为了更好的阅读性和操作
    5. 以上类型对应的数组
  2. 属性值要求
    1. 定义属性时可以使用default关键字,加上默认值,该属性在使用的过程中是没有强制要求属性值,如果没有赋予属性值,采用对应的默认值操作,如果赋值,使用对应值
    2. 如果注解中有且只有一个value属性,或者说注解中除value属性之外,都有默认值,不管是类,方法,成员变量,包使用当前注解是可以直接在括号内加入
      对应数据类型数值
      1. 如果属性是数组类型, {}大括号保存,并且不同的内容,使用,隔开属性的键名字 ==> 方法的名字

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自定义注解

格式: public @interface AnnotationName { 属性列表; } Annotation注解是可以编译得到对应的.class字节码文件,验证了注解是可以参与编译过程的 通过反编译工具可以得到一下内容 【Annotation本质】 public interface MyAnnotation1 extends java.lang.annotation.Annotation { } MyAnnotation1 本质是一个interface,同时java.lang.annotation.Annotation 子接口 

package cn.ocean888.a_annotation.MyAnnotation; / * 自定义注解!!! * public interface MyAnnotation1 extends java.lang.annotation.Annotation { * } * * @author Anonymous * @date 2020/3/10 11:01 */ public @interface MyAnnotation1 { // 属性 ==> 方法形式 } 

元注解

基于注解的解释,用来约束注解的的一些操作问题

@Retention

表示这个注解的保存方式,是只在代码中,还是编入class文件中,或者是运行时可以通过反射访问

RetentionPolicy.RUNTIME:当前注解会编译生成对应的.class字节码文件,并且可以加载到JVM中,参与代码执行

RetentionPolicy.CLASS

RetentionPolicy.SOURCE:注解将被编译器丢弃(该类型的注解信息只会保留在源码里,源码经过编译后,注解信息会被丢弃,不会保留在编译好的class文件里)

@Document

标记这些注解是否包含在用户文档中

是否可以通过JavaDoc工具,生成对应的API文档

@Target

标记这个注解应该是那种Java成员

属性:ElementType

​ TYPE:当前注解可以用于类声明

​ METHOD:当前注解可以用于方法声明位置

​ FIELD:当前注解可以用于成员变量声明位置

@Inherited

标记这个注解是继承于那个注解类(默认 注解不继承于任何子类)

获取类上的注解

Java获取类上的注解有下面3个方法:

  • Class.getAnnotations() 获取所有的注解,包括自己声明的以及继承的
  • Class.getAnnotation(Class< A > annotationClass) 获取指定的注解,该注解可以是自己声明的,也可以是继承的
  • Class.getDeclaredAnnotations() 获取自己声明的注解、

java.lang.Class类的isAnnotation()方法用于检查此Class是否为Annotation类型

java.lang.Class类的isAnnotationPresent()方法用于检查此类中是否存在指定注释类型的注释

实例:

实例1:两种属性文件的加载的方式

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1.properties

className = cn.ocean888.a_annotation.Person id = 1 name = "ocean" 

Person类

package cn.ocean888.a_annotation; public class Person { Integer id; String name; public Person() { } public Person(Integer id, String name) { this.id = id; this.name = name; } public Integer getId() { return id; } public void setId(Integer id) { this.id = id; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } @Override public String toString() { return "Person{" + "id=" + id + ", name='" + name + ''' + '}'; } } 

第一种使用反射来完成

package cn.ocean888.a_annotation; import java.io.FileInputStream; import java.io.IOException; import java.lang.reflect.Field; import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.util.Properties; public class Demo1 { public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, InstantiationException, IllegalAccessException, IOException, NoSuchFieldException { Properties properties = new Properties(); properties.load(new FileInputStream("https://www.jb51.net/article/src/1.properties")); String className = properties.getProperty("className"); String id = properties.getProperty("id"); String name = properties.getProperty("name"); System.out.println(className); /* 使用反射的方法 */ Class<?> aClass = Class.forName(className); Person person = (Person) aClass.getConstructor().newInstance(); System.out.println(person); Field declaredField = aClass.getDeclaredField("id"); declaredField.setAccessible(true); declaredField.set(person, Integer.parseInt(id)); Field declaredField2 = aClass.getDeclaredField("name"); declaredField2.setAccessible(true); declaredField2.set(person, name); System.out.println(person); } } 

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第二种使用反射加注解的方式来完成

自定义注解

package cn.ocean888.a_annotation; import java.lang.annotation.ElementType; import java.lang.annotation.Retention; import java.lang.annotation.RetentionPolicy; import java.lang.annotation.Target; // 声明当前注解有且只能用于类名之上 @Target(ElementType.TYPE) // 当前注解参与代码运行 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @interface MyAnnotaion1 { // 属性 String className(); int id(); String name(); } 

ReflectAnnotation.java

package cn.ocean888.a_annotation; import java.lang.annotation.Annotation; @MyAnnotaion1(className = "cn.ocean888.a_annotation.Person", id = 2, name = "ocean") public class ReflectAnnotation { public static void main(String[] args) { // 加载ReflectAnnotation Class<ReflectAnnotation> cls = ReflectAnnotation.class; // 因为注解再类名之上,通过Class获取对应的Annotation MyAnnotaion1 annotation = cls.getAnnotation(MyAnnotaion1.class); String s = annotation.className(); int id = annotation.id(); String name = annotation.name(); System.out.println(s); System.out.println(id); System.out.println(name); } } 

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实例2使用注解测试代码运行

对Tools方法中带有@Check注解标记的方法进行检查

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Tools.java

package cn.ocean888.a_annotation_checkMethod; import java.util.ArrayList; / * 需要测试的方法 */ public class Tools { @Check public void test1() { String str = null; System.out.println(str.toString()); } @Check public void test2() { int[] arr = null; System.out.println(arr[5]); } @Check public void test3() { int[] arr = {1,2,3,4,5}; System.out.println(arr[3]); } @Check public void test4() { ArrayList<Integer> integers = new ArrayList<>(); System.out.println(integers.get(20).toString()); } @Check public void test5() { throw new NullPointerException("NullPointException"); } } 

Utils.java

package cn.ocean888.a_annotation_checkMethod; public class Utils { @Check public void test() { throw new IndexOutOfBoundsException("下标越界"); } } 

Check.java

package cn.ocean888.a_annotation_checkMethod; import java.lang.annotation.ElementType; import java.lang.annotation.Retention; import java.lang.annotation.RetentionPolicy; import java.lang.annotation.Target; / * 该注解没有任何属性,只是作为是否需要测试的标记 */ @Target(ElementType.METHOD) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) public @interface Check { } 

ClassAnnotation.java

package cn.ocean888.a_annotation_checkMethod; import java.lang.annotation.ElementType; import java.lang.annotation.Retention; import java.lang.annotation.RetentionPolicy; import java.lang.annotation.Target; / * 自定义注解 */ @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Target(ElementType.TYPE) public @interface ClassAnnotation { String className(); } 

TestProject.java

package cn.ocean888.a_annotation_checkMethod; import java.io.BufferedWriter; import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.lang.reflect.Method; / * 测试Tools类内的方法,如果方法带有Check注解,执行测试并记录异常 */ @ClassAnnotation(className = "cn.ocean888.a_annotation_checkMethod.Tools") public class TestProject { public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, InstantiationException, IllegalAccessException, IOException { // 从注解中获取对应的属性 Class<TestProject> testProjectClass = TestProject.class; // 获取所有指定的注解 ClassAnnotation annotation = testProjectClass.getAnnotation(ClassAnnotation.class); String s = annotation.className(); // s = cn.ocean888.a_annotation_checkMethod.Utils Class<?> aClass = Class.forName(s); Object tools = aClass.getConstructor().newInstance(); // 获取所有Tools类内的方法,不包括父类方法 Method[] declaredMethods = aClass.getDeclaredMethods(); // 记录错误出现次数 int count = 0; long l = System.currentTimeMillis(); BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new FileWriter("https://www.jb51.net/article/src/log.txt")); // 遍历方法数组 for (Method declaredMethod : declaredMethods) { declaredMethod.setAccessible(true); // 判断当前方法是否带有注解@Check标记 if (declaredMethod.isAnnotationPresent(Check.class)) { try { declaredMethod.invoke(tools); } catch (Exception e) { count += 1; // 1.哪一个方法出现异常 bufferedWriter.write("方法:" + declaredMethod.getName()); bufferedWriter.newLine(); // 2.发生异常原因,获取对应的类型 bufferedWriter.write("异常类型:" + e.getCause().getClass().getSimpleName()); bufferedWriter.newLine(); // 3.异常信息 bufferedWriter.write("异常信息:" + e.getCause().getMessage()); bufferedWriter.newLine(); } } } long l1 = System.currentTimeMillis(); bufferedWriter.write("出现错误的次数" + count); bufferedWriter.newLine(); bufferedWriter.write("总耗时" + (l1 - l)); bufferedWriter.close(); } } 

代码的灵活性在于可以对className直接进行替换

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注解使用总结

  • 注解在大多数情况下,都是使用过程,而不是自定义,会使用到框架中预处理好的注解
  • 注解使用对象
    • 编译器
    • 解析代码
    • JVM运行代码使用
  • 注解是一个标签,有时候是做标记,有时候标记有属性

注解和python装饰器的区别

先说java的注解(Annotation),实际上是给语法元素打一个标记。比如你可以给一个函数打一个标记,给一个类打一个标记等等。Java只保证记录这个标记,但是不会主动根据这给标记做任何事。

比如,你在Spring里,给一个私有成员打 @Autowired 这个标记。

public class XXXService { @Autowired private XXXXRepository xxxxRepository; // ... } 

如果你不用Spring框架的话,不会有任何事情发生,直接访问这个字段就是空。当如果你配置了合适的处理流程,而这个流程就会根据有没有这个标记干活。比如你要求Spring “Auto Scan” 并且注入依赖,这个处理过程会用反射去读哪些元素被做了某个特定标记。没有标记就不理,有标记就注入。

python里的decorator是一个语法糖,是希望把“decorator”这个形式写得更漂亮。比如,你想记录一个函数开始执行之前和之后的log:

def foo(): print("Hello") def logit(fn): def inner(): print("before execute") fn() printf("after execute") return inner 

这时,你可以魔改以下foo的实现,用logit这个“装饰器”来部分修改foo的行为,然后执行:

foo = logit(foo) foo() 

但python里的语法可以让这个东西写成:

@logit def foo(): print("Hello") foo() 

也就是说,python这里的装饰器是一个有逻辑的,可以执行的函数,只不过其写法有些特殊要求;而Java里面的Annotation只是个标记,需要其他代码来“根据标记执行“。

当然,装饰器模式是个很通用的东西,无论是python,java还是其他语言都可以写。只是python提供了特殊的语法糖而已。但java世界里做类似decorator的事情,希望动态魔改一个函数的行为,可以用动态代理或者AOP。

Java的Annotation因为相当于多加了一层(标记 + 处理逻辑),是一把双刃剑。好处是,在不动代码的情况下你可以通过外部配置来修改程序的行为。比如给一个函数打上@Test标。如果通过UT框架运行,这些打标的函数会被当作是测试用例;但如果外部直接用普通的main启动,这些@Test就会没有一样,不会影响代码本身的逻辑。但反过来,也容易引来一些问题。比如有的时候,你很难知道那个根据标记执行的逻辑是不是真的跑了。也许你哪里配置拼错一个字,或者classpath少依赖一个包,就造成那个逻辑并没有真的执行。这时从表面上也许很难看出来出错了。

总结

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