Java 프록시 모드의 상세 분석(그림 및 텍스트)
이 글에서는 주로 Java프록시 모드에 대한 정보를 자세히 소개하고 있습니다. 관심 있는 친구들은
프록시 모드를 참고하세요. 디자인 패턴. 새로운 아이디어는 추가 처리나 다른 작업을 제공하기 위해 실제 개체와 호출자 사이에 프록시 개체를 삽입하는 것입니다. 이러한 추가 작업에는 일반적으로 실제 객체와의 통신이 필요합니다. 일반적으로 프록시 패턴에 관련된 역할은 다음과 같습니다.
추상 역할: 실제 객체와 프록시 객체의 공통 인터페이스를 선언합니다. 🎜>
프록시(Proxy) 역할: 프록시 개체 역할은 실제 개체에 대한 참조를 내부적으로 포함하므로 실제 개체를 조작할 수 있음과 동시에 프록시 개체는 실제 개체와 동일한 인터페이스를 제공하여 이를 수행할 수 있습니다. 언제든지 실제 개체를 교체하십시오. 동시에 프록시 개체는 실제 개체에 대한 작업을 수행할 때 다른 작업을 추가할 수 있으며 이는 실제 개체를 캡슐화하는 것과 같습니다.
실제 역할: 프록시 역할이 나타내는 실제 개체는 우리가 궁극적으로 참조하려는 개체입니다.
다음은 간단한 프록시 모드의 기본 구현을 설명하기 위한 예시로
를 사용합니다.
먼저 목적을 명확히 합니다. 이 메시지를 보내려면 이 목적에 따라 해당 인터페이스 MessageHandler를 정의해야 합니다. 추가 작업 필요: 메시지의 길이가 지정된 길이를 초과할 수 없고 비워둘 수 없는지 확인해야 하며, 지정된 횟수를 초과하면 관련 정보가 전송된 횟수를 계산해야 한다고 가정합니다. 경고를 출력합니다. 우리는 프록시 패턴을 통해 이 추가 작업을 구현합니다. 다음은 해당 클래스 다이어그램과 샘플 코드입니다.
//接口定义 public interface MessageHandler { public void sendMessage(String msg); } //通过Email方式发送消息的实现类 public class EmailMessage implements MessageHandler { @Override public void sendMessage(String msg) { // TODO Auto-generated method stub System.out.println(msg+" send!!"); } } //消息处理的代理类 public class MessageProxy implements MessageHandler { private static int count; private MessageHandler emailMsg; @Override public void sendMessage(String msg) { // TODO Auto-generated method stub if(checkMessage(msg)) { if(emailMsg==null) emailMsg=new EmailMessage(); count++; emailMsg.sendMessage(msg); System.out.println("Message sent:"+count); } } private boolean checkMessage(String msg) { return msg != null && msg.length() > 10; } } //调用类 public class MainClass { private static void runProxy(MessageHandler handler) { handler.sendMessage("message for test"); } /** * @param args */ public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub runProxy(new EmailMessage()); System.out.println("++++++++++++++++Pjroxy++++++++++++++++++"); runProxy(new MessageProxy()); } } //输出 message for test send!! ++++++++++++++++Pjroxy++++++++++++++++++ message for test send!! Message sent:1
예시에서는 메시지 전송 과정에서 필요한 다양한 추가 처리 방법을 쉽게 추가할 수 있으며, 이메일로 메시지 보내기를 SMS로 메시지 보내기로 바꾸는 등 메시지 처리 방법을 편리하게 대체할 수 있으며 발신자는 이를 전혀 인식하지 못합니다! 프록시는 특정 개체에서 몇 가지 추가 작업을 분리하려는 경우, 특히 쉽게 변경하고 싶거나 특정 개체의 메서드가 실행되기 전에 몇 가지 추가 작업을 삽입하려는 경우 매우 유용합니다!
Java에 동적 프록시 메커니즘이 도입되면서 프록시 모델에 대한 아이디어가 더욱 완전하고 진보적으로 만들어졌습니다. 이는 프록시의 동적 생성을 허용하고 프록시된 메소드에 대한 동적 호출을 지원합니다. Java 동적 프록시 클래스는 Java.
.reflect 패키지에 있으며 일반적으로
(1) 두 클래스를 포함합니다. 인터페이스 InvocationHandler: 이 인터페이스는 정의만 합니다. 메소드
: 호출(객체 obj,메소드 메소드, Object[] args). 실제 사용에서 첫 번째 매개변수 obj는 일반적으로 프록시 클래스를 참조하고, method는 위 예의 request()와 같은 프록시 메소드, args는 메소드의 매개변수 배열을 나타냅니다. 이 추상 메소드는 프록시 클래스에서 동적으로 구현됩니다.
(2).Proxy: 이 클래스는 동적 프록시 클래스이며 해당 기능은 위 예의 ProxySubject와 유사하며 주로 다음 콘텐츠를 포함합니다.
생성자
, 내부 h에 값을 할당하는 데 사용되는 것으로 추정됩니다. 정적 클래스 getProxyClass(ClassLoader 로더, Class[] 인터페이스): 프록시 클래스를 가져옵니다. 여기서 로더는 클래스 로더이고 인터페이스는 실제 클래스가 소유한 모든 인터페이스의 배열입니다.
정적 객체 newProxyInstance(ClassLoader loader, Class[] 인터페이스, InvocationHandler h): 프록시 클래스의 인스턴스를 반환합니다. 반환된 프록시 클래스는 프록시 클래스로 사용될 수 있습니다. Subject 인터페이스에 선언된 메소드를 사용함).
동적 프록시라고 불리는 클래스는 런타임에 생성되는 클래스입니다. 이를 생성할 때 인터페이스 세트를 제공해야 하며 클래스는 이를 구현한다고 선언합니다. 인터페이스. 물론 이 클래스의 인스턴스를 이러한 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 물론 이 동적 프록시는 실제로는 실질적인 작업을 수행하지 않습니다. 인스턴스를 생성할 때 핸들러를 제공해야 실제 작업을 대신하게 됩니다. 동적 프록시를 통해 정보를 보내는 위의 예를 다시 구현해 보겠습니다!
위의 예를 기반으로 먼저 SMS를 통해 메시지를 보내기 위한 처리 클래스를 추가합니다.
public class SmsMessage implements MessageHandler { @Override public void sendMessage(String msg) { // TODO Auto-generated method stub System.out.println("SMS Message :" + msg+" sent !"); } } //动态代理类 import java.lang.reflect.InvocationHandler; import java.lang.reflect.Method; public class DynamicMessageProxy implements InvocationHandler { private static int count; private MessageHandler msgHandler; public DynamicMessageProxy(MessageHandler handler) { msgHandler = handler; } @Override public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable { // TODO Auto-generated method stub System.out.println("++++++++=============+++++++++"); System.out.println("proxy:" + proxy.getClass()); System.out.println("method:" + method); System.out.println("++++++++=============+++++++++"); if (args != null && args.length == 1 && checkMessage((String) args[0])) { count++; System.out.println("Message sent:" + count); return method.invoke(msgHandler, args); } return null; } private boolean checkMessage(String msg) { return msg != null && msg.length() > 10; } } //下面是调用 import java.lang.reflect.Proxy; public class MainClass { private static void runProxy(MessageHandler handler) { handler.sendMessage("message for test"); } /** * @param args */ public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub // runProxy(new EmailMessage()); // System.out.println("++++++++++++++++Proxy++++++++++++++++++"); // runProxy(new MessageProxy()); MessageHandler handler = new EmailMessage(); runProxy(handler); MessageHandler proxy = (MessageHandler) Proxy.newProxyInstance( MessageHandler.class.getClassLoader(), new Class[] { MessageHandler.class }, new DynamicMessageProxy( handler)); runProxy(proxy); System.out.println("++++++++++++++++++++++++++++++++++"); // 短信方式 handler = new SmsMessage(); runProxy(handler); proxy = (MessageHandler) Proxy.newProxyInstance(MessageHandler.class .getClassLoader(), new Class[] { MessageHandler.class }, new DynamicMessageProxy(handler)); runProxy(proxy); } } //下面为以上方法的输出: message for test send!! ++++++++=============+++++++++ proxy:class $Proxy0 method:public abstract void MessageHandler.sendMessage(java.lang.String) ++++++++=============+++++++++ Message sent:1 message for test send!! ++++++++++++++++++++++++++++++++++ SMS Message :message for test sent ! ++++++++=============+++++++++ proxy:class $Proxy0 method:public abstract void MessageHandler.sendMessage(java.lang.String) ++++++++=============+++++++++ Message sent:2 SMS Message :message for test sent !
以上例子中,通过调用Proxy.newProxyInstance方法创建动态代理对象,该方法需要传入一个 类加载器、一组希望代理实现的接口列表、InvocationHandler 接口的一个具体实现。动态代理可以将所有调用重定向到调用处理器,通常我们会向该处理器传递一个时间对象的引用。invoke()方法中传递进来了代理对象,当你需要区分请求来源时这是非常有用的,例如你可以通过判断传入的方法名屏蔽掉某些方法的执行!动态代理机制并不是会很频繁使用的方法,它通常用来解决一些特定情况下的问题,因此不要盲目的为了使用而使用,要根据自己的实际需求来决定!
위 내용은 Java 프록시 모드의 상세 분석(그림 및 텍스트)의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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