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深入理解代理模式

2019年06月13日  | 移动技术网IT编程  | 我要评论

一、目的

在代理模式(一)里面我们了解了静态代理、动态代理、cglib代理的基本使用。

这篇主要来将jdk动态代理底层的原理,以及有关$proxy0、invocationhandler相关的原理。

二、模拟java底层动态代理实现

1、模拟timetankproxy但是封装在myproxy

只是将tanktimeproxy封装在了proxy内部,我们用动态编译(jdk1.6 complier)在程序运行的时候动态生成tanktimeproxy类。

缺点: 只能对tanktimeproxy进行代理

下面我们初步模拟jdk内部动态代理,因为动态代理就是不能看到代理类,所以我们将代理类写到myproxy内部,在程序运行的时候动态生成。

public interface movable {
    void move();
}
public class tank implements movable {
    @override
    public void move() {
        // 坦克移动
        system.out.println("tank moving......");
        try {
            thread.sleep(new random().nextint(5000)); // 随机产生 1~5秒, 模拟坦克在移动 
        } catch (interruptedexception e) {
            e.printstacktrace();
        }
    }
}

 

下面看我们很重要的myproxy类,它有一个静态方法newproxyinstance()可以用来生成代理对象:

注意这里 package proxy.advance.one是我要动态编译生成的那个代理类tanktimeproxy最后生成所在的包。

public class myproxy {

    // 用来产生代理类
    public static object newproxyinstance() throws exception{
        string rt = "\n\r";

        //动态代理文件的源码 : 需要动态编译代码
        string src = "package proxy.advance.one;" + rt +
                "public class tanktimeproxy implements movable {" + rt +
                "      private movable tank;" + rt +
                "      public tanktimeproxy(movable tank) {" + rt +
                "             this.tank = tank;" + rt +
                "      }" + rt +
                "     @override" + rt +
                "     public void move() {" + rt +
                "          long start = system.currenttimemillis();" + rt +
                "          system.out.println(\"start time : \" + start);" + rt +
                "          tank.move();" + rt +
                "          long end = system.currenttimemillis();" + rt +
                "          system.out.println(\"end time : \" + end);" + rt +
                "          system.out.println(\"spend all time : \" + (end - start)/1000 + \"s.\");" + rt +
                "      }" + rt +
                "}";

        //把源码写到java文件里
        file file = new file("/home/zxzxin/java_maven/designpatterns/src/main/java/proxy/advance/one/tanktimeproxy.java");
        filewriter fw = new filewriter(file);
        fw.write(src);  fw.flush(); fw.close();

        //下面的代理,就是动态编译
        //编译源码,生成class,注意编译环境要换成jdk才有compiler,单纯的jre没有compiler,会空指针错误
        javacompiler jc = toolprovider.getsystemjavacompiler();
        standardjavafilemanager filemgr = jc.getstandardfilemanager(null, null, null);//文件管事器
        iterable units = filemgr.getjavafileobjects(file); //编译单元
        javacompiler.compilationtask t = jc.gettask(null, filemgr, null, null, null, units);//编译任务
        t.call();
        filemgr.close();

        //把类load到内存里 并 生成新对象       !!!!!注意:下面的home前面不要加 /
        url[] urls = new url[]{new url("file:/" + "home/zxzxin/java_maven/designpatterns/src/main/java/")};
        urlclassloader ul = new urlclassloader(urls);
        class c = ul.loadclass("proxy.advance.one.tanktimeproxy");

        //生成实例return c.newinstance();   //c.newinstance()会调用无参数的constructor,若类没有无参的constructor时会出错
        constructor ctr = c.getconstructor(movable.class);   // 可以得到带有参数的构造方法()
        return ctr.newinstance(new tank());
    }
}

 

测试:

public class client {
    public static void main(string[] args) throws exception {
        movable tank = new tank();
        // 现在就是说删除了tanktimeproxy,还是要能实现动态代理
        movable tankproxy = (movable) myproxy.newproxyinstance(); // 动态代理不需要写出代理类的名字
        tankproxy.move();
    }
}

 

输出: (和我们使用jdk动态代理一样的)

start time : 1551318534681
tank moving......
end time : 1551318536469
spend all time : 1s.

 

我们动态生成编译的类也在当前包下:

 

 

2、可以对任意接口进行代理,且可以自定义代理逻辑

上面虽然实现了对jdk的动态代理的模拟,但是却只能对movable接口进行代理,而且代理的逻辑只能是timeproxy,下面我们来改进myproxy类:

这里我们里面的那个字符串拼接代理类,不叫tanktimeproxy了,暂且叫$myproxy0

  • 首先,要实现对任意接口的任意方法代理:
    • 实现代理任意接口: 我们要把接口类型作为参数传给myproxynewproxyinstance(class inface)
    • 代理接口的所有方法: 用inface.getmethods()取出所有方法,拼接实现方法的字符串(反射);

 

  • 要实现代理的任意逻辑:
    • 要把代理逻辑抽离,应独立出一个策略接口: myinvocationhandler接口,并接收被代理的对象及方法作为参数invoke(object o, method m);
    • 而且需要把本身作为参数传给myproxy的静态方法newproxyinstance(class inface, myinvocationhandler h) ;
    • 而且我们具体的策略(即myinvocationhandler的实现类)本身聚合被代理类target,以便在target的方法前后增加代理逻辑;
    • 而且其中很重要的一步: 我们需要把myinvocationhandler作为成员遍历放到$myproxy0中,而且在每一个代理方法内部,要调用被代理对象的原始方法,具体就是下面两行:

" method md = " + inface.getname() + ".class.getmethod(\"" + m.getname() + "\");" + rt + //这个接口传入了 ,注意一定要写inface.getname " h.invoke(this, md);" + rt + 比如传入movable接口,里面有move()方法,则上面生成的代码是这样: method md = proxy.advance.two.flyable.class.getmethod("fly"); h.invoke(this, md);

讲的差不多了,现在看代码实现:

代码:

/**
 * 能处理任何方法的    调用  只要给我一个method就能对这个方法进行特殊的处理
 * 特殊处理的方式是由子类(实现类)决定
 */
public interface myinvocationhandler {
    void invoke(object o, method m);
}
最重要的myproxy类,传入了两个参数,分别是可以指定任意接口,以及指定任意逻辑。

public class myproxy {

    public static object newproxyinstance(class inface, myinvocationhandler h) throws exception {
        string rt = "\n\r";
        string methodstr = "";
        method[] methods = inface.getmethods(); //获取接口的所有方法 , 为所有这些方法都生成代理
        /*
        原来固定的思路 : 只能对时间代理
        for(method m : methods) {
            methodstr += "@override" + rt +
                         "public void " + m.getname() + "() {" + rt +
                             "   long start = system.currenttimemillis();" + rt +
                            "   system.out.println(\"start time : \" + start);" + rt +
                            "   t." + m.getname() + "();" + rt +
                            "   long end = system.currenttimemillis();" + rt +
                            "   system.out.println("spend all time : " + (end - start)/1000 + "s.");" + rt +
                         "}";
        }
        */
        for (method m : methods) {
            methodstr += "    @override" + rt +
                    "    public void " + m.getname() + "(){" + rt +
                    "       try {" + rt +
                    "           method md = " + inface.getname() + ".class.getmethod(\"" + m.getname() + "\");" + rt +   //这个接口传入了 ,注意一定要写inface.getname
                    "           h.invoke(this, md);" + rt +
                    "       }catch(exception e) {" + rt +
                    "           e.printstacktrace();" + rt +
                    "       }" + rt +
                    "   }";
        }

        string src =
                "package proxy.advance.two;" + rt +
                        "import java.lang.reflect.method;" + rt +
                        "public class my$proxy0 implements " + inface.getname() + "{" + rt +
                        "    proxy.advance.two.myinvocationhandler h;" + rt + //定义成员变量 myinvocationhandler对象
                        "    public my$proxy0(myinvocationhandler h) {" + rt +
                        "        this.h = h;" + rt +
                        "    }" + rt +
                        methodstr + rt +
                        "}";

        //把源码写到java文件里
        file file = new file("/home/zxzxin/java_maven/designpatterns/src/main/java/proxy/advance/two/my$proxy0.java");
        filewriter fw = new filewriter(file);
        fw.write(src);
        fw.flush();
        fw.close();

        //下面的代理,就是动态编译
        //编译源码,生成class,注意编译环境要换成jdk才有compiler,单纯的jre没有compiler,会空指针错误
        javacompiler jc = toolprovider.getsystemjavacompiler();
        standardjavafilemanager filemgr = jc.getstandardfilemanager(null, null, null);//文件管事器
        iterable units = filemgr.getjavafileobjects(file); //编译单元
        javacompiler.compilationtask t = jc.gettask(null, filemgr, null, null, null, units);//编译任务
        t.call();
        filemgr.close();

        //把类load到内存里 并 生成新对象       !!!!!注意:下面的home前面不要加 /
        url[] urls = new url[]{new url("file:/" + "home/zxzxin/java_maven/designpatterns/src/main/java/")};
        urlclassloader ul = new urlclassloader(urls);
        class c = ul.loadclass("proxy.advance.two.my$proxy0");
//        system.out.println("class c : " + c);

        // 这是之前的
        //  生成实例return c.newinstance();   //c.newinstance()会调用无参数的constructor,若类没有无参的constructor时会出错
//        constructor ctr = c.getconstructor(movable.class);   // 可以得到带有参数的构造方法()
//        return ctr.newinstance(new tank());
        constructor ctr = c.getconstructor(myinvocationhandler.class);  // 哪个处理器实现,就创建这个类的实例对象 
        object m = ctr.newinstance(h);
        return m;
    }
}

 

看一个指定时间逻辑的实现类:

public class mytimeinvocationhandler implements myinvocationhandler {

    private object target; //注意是 object,这样可以对任意对象进行时间的代理

    public mytimeinvocationhandler(object target) {
        this.target = target;
    }

    @override
    public void invoke(object proxy, method m) {
        // 在前面做一些事情: 记录开始时间
        long start = system.currenttimemillis();
        system.out.println("start time : " + start);
        system.out.println("proxy : " + proxy.getclass().getname()); // 打印proxy 到底是什么
        system.out.println("target : " + target.getclass().getname()); // 打印 target 到底是什么
        try {
            m.invoke(target); // 调用 target的方法
        } catch (exception e) {
            e.printstacktrace();
        }
        long end = system.currenttimemillis();
        system.out.println("end time : " + end);
        system.out.println("spend all time : " + (end - start) / 1000 + "s.");
    }
}

 

测试: (这里我加了一个flyableplane),测试可以放入任意接口(这两个类在代理模式(一)中也有,代码很简单,就不贴了):

// 可以生成实现了任何接口的代理, 只要把接口传进去就可以了
public class client {
    public static void main(string[] args) throws exception {
        movable tank = new tank();
        myinvocationhandler timehandler = new mytimeinvocationhandler(tank);
        movable tankproxy = (movable) myproxy.newproxyinstance(movable.class, timehandler); // 传入类的.class即可
        tankproxy.move();

        system.out.println("--------------------");

        flyable plane = new plane();
        timehandler = new mytimeinvocationhandler(plane);
        flyable planeproxy = (flyable) myproxy.newproxyinstance(flyable.class, timehandler);
        planeproxy.fly();
    }
}

 

输出:

看我们在包下生成的myproxy0类的内容:

 

 

现在再看这个整体的框架联系图,应该就比较清晰了:

三、总结

在上面的主程序测试类中,当调用tank.move()的时候,就会调用invoke(this, md),而这个md就是具体实现myinvocationhandler接口的mytimeproxyinvocation的方法, 也就是invoke()(在这个方法中我们在前后加了自己的逻辑)方法。

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