


Comprendre la distinction entre « Class.forName() » et « Class.forName().newInstance() »
Introduction :
En programmation Java, "Class.forName()" et "Class.forName().newInstance()" sont deux méthodes qui traitent l'API de réflexion. Ils sont utilisés pour charger et instancier dynamiquement des classes au moment de l'exécution. Bien que ces méthodes puissent sembler similaires, il est crucial de comprendre leurs différences subtiles.
"Class.forName()":
La méthode "Class.forName()" prend un nom de classe complet comme argument et renvoie un objet "Class" représentant cette classe. Il vous permet de localiser et de charger une classe de manière dynamique, ce qui signifie que la classe n'a pas besoin d'être connue ou importée au moment de la compilation. L'objet "Class" renvoyé peut ensuite être utilisé pour inspecter les attributs et les méthodes de la classe.
"Class.forName().newInstance()":
La méthode "Class.forName().newInstance()" prend un objet "Class" comme argument et crée une nouvelle instance de la classe représentée. Cela équivaut à utiliser le mot-clé « new » avec le nom de la classe, mais permet une instanciation dynamique. La valeur renvoyée est un objet de la classe.
Différence significative :
La principale différence entre ces deux méthodes réside dans leur résultat :
- "Class.forName()" renvoie un objet "Class", qui représente la classe métadonnées.
- "Class.forName().newInstance()" renvoie une instance de la classe, qui est un objet réel.
Exemple :
Considérez l'extrait de code suivant :
Class clazz = Class.forName("test.Demo"); Demo demo = (Demo) clazz.newInstance();
Dans cet exemple, le La méthode "Class.forName()" charge la classe "Demo" et renvoie l'objet "Class" qui la représente. La variable "clazz" fait désormais référence à cet objet.
Par la suite, la méthode "clazz.newInstance()" crée une nouvelle instance de la classe "Demo". Le résultat est affecté à la variable "demo", qui contient désormais un objet réel de type "Demo".
Applications :
Chargement dynamique et instanciation à l'aide de "Class .forName()" et "Class.forName().newInstance()" ont diverses applications :
- Pilotes JDBC : Création connexions d'exécution aux bases de données en chargeant des classes de pilotes spécifiques.
- Conteneurs Enterprise JavaBeans (EJB) : chargement et création dynamiques de composants sans connaissances en matière de compilation.
- Conteneurs de servlets : chargement et instanciation de servlets en fonction des données entrantes Requêtes HTTP.
Pilote JDBC Exemple :
Class.forName("org.h2.Driver"); // Load the H2 JDBC driver Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:mem:test"); // Create a connection
Dans cet exemple, la méthode "Class.forName()" est utilisée pour charger dynamiquement le pilote JDBC H2. Cela vous permet d'établir une connexion à une base de données en mémoire à l'aide de la classe "DriverManager".
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Javaispopularforcross-plateformdesktopapplicationsDuetoit "writeOnce, runanywhere" philosophy.1) iTUSESBYTECODETHATrunSonanyjvm-equipppatform.2) bibliothèqueslikeswingandjavafxhelpcreenative-lookporport

Les raisons de l'écriture du code spécifique à la plate-forme en Java incluent l'accès à des fonctionnalités spécifiques du système d'exploitation, l'interaction avec le matériel spécifique et l'optimisation des performances. 1) Utilisez JNA ou JNI pour accéder au registre Windows; 2) interagir avec les pilotes matériels spécifiques à Linux via JNI; 3) Utilisez du métal pour optimiser les performances de jeu sur macOS via JNI. Néanmoins, la rédaction du code spécifique à la plate-forme peut affecter la portabilité du code, augmenter la complexité et potentiellement poser des risques de performances et de sécurité.

Java améliorera encore l'indépendance des plates-formes grâce aux applications natives dans le cloud, au déploiement multi-plate-forme et à l'interopérabilité inter-language. 1) Les applications natives Cloud utiliseront Graalvm et Quarkus pour augmenter la vitesse de démarrage. 2) Java sera étendu aux appareils intégrés, aux appareils mobiles et aux ordinateurs quantiques. 3) Grâce à GraalVM, Java s'intègre de manière transparente à des langages tels que Python et JavaScript pour améliorer l'interopérabilité transversale.

Le système dactylographié de Java assure l'indépendance de la plate-forme par la sécurité de type, la conversion de type unifié et le polymorphisme. 1) La sécurité des types effectue la vérification du type au temps de compilation pour éviter les erreurs d'exécution; 2) Les règles de conversion de type unifié sont cohérentes sur toutes les plateformes; 3) Les mécanismes de polymorphisme et d'interface font que le code se comporte de manière cohérente sur différentes plates-formes.

JNI détruira l'indépendance de la plate-forme de Java. 1) JNI nécessite des bibliothèques locales pour une plate-forme spécifique, 2) le code local doit être compilé et lié sur la plate-forme cible, 3) différentes versions du système d'exploitation ou de JVM peuvent nécessiter différentes versions de bibliothèque locale, 4) le code local peut introduire des vulnérabilités de sécurité ou provoquer des accidents de programme.

Les technologies émergentes représentent à la fois des menaces et améliorent l'indépendance de la plate-forme de Java. 1) Les technologies de cloud computing et de contenerisation telles que Docker améliorent l'indépendance de la plate-forme de Java, mais doivent être optimisées pour s'adapter à différents environnements cloud. 2) WebAssembly compile le code Java via GRAALVM, prolongeant son indépendance de la plate-forme, mais il doit rivaliser avec d'autres langues pour les performances.

Différentes implémentations JVM peuvent fournir une indépendance de la plate-forme, mais leurs performances sont légèrement différentes. 1. Oraclehotspot et OpenJDKJVM fonctionnent de manière similaire dans l'indépendance de la plate-forme, mais OpenJDK peut nécessiter une configuration supplémentaire. 2. IBMJ9JVM effectue une optimisation sur des systèmes d'exploitation spécifiques. 3. GRAALVM prend en charge plusieurs langues et nécessite une configuration supplémentaire. 4. AzulzingJVM nécessite des ajustements de plate-forme spécifiques.

L'indépendance de la plate-forme réduit les coûts de développement et réduit le temps de développement en exécutant le même ensemble de code sur plusieurs systèmes d'exploitation. Plus précisément, il se manifeste comme suit: 1. Réduire le temps de développement, un seul ensemble de code est requis; 2. Réduire les coûts de maintenance et unifier le processus de test; 3. I itération rapide et collaboration d'équipe pour simplifier le processus de déploiement.


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