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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Add copy buttons to all
 blocks
(function() {
function addCopyButtons() {
document.querySelectorAll('pre code').forEach(function(codeBlock) {
if (codeBlock.parentElement.hasAttribute('data-copy-added')) return;
codeBlock.parentElement.setAttribute('data-copy-added', 'true');
var btn = document.createElement('button');
btn.textContent = 'Copy';
btn.style.cssText = 'position:absolute;top:4px;right:4px;padding:2px 8px;font-size:11px;background:#4ecdc4;border:none;border-radius:4px;color:#1a1a2e;cursor:pointer;opacity:0.7;transition:opacity 0.2s;';
btn.onmouseover = function() { this.style.opacity = '1'; };
btn.onmouseout = function() { this.style.opacity = '0.7'; };
btn.onclick = function() {
navigator.clipboard.writeText(codeBlock.textContent).then(function() {
btn.textContent = 'Copied!';
setTimeout(function() { btn.textContent = 'Copy'; }, 1500);
});
};
codeBlock.parentElement.style.position = 'relative';
codeBlock.parentElement.appendChild(btn);
});
}
addCopyButtons();
// Re-run on dynamic content
var observer = new MutationObserver(addCopyButtons);
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
})();
}
} catch(__e) { console.warn('[Userscript:Add Copy Buttons to Code Blocks]', __e); }
})();
(function(){
try {
var __m = "github.com";
var __re = new RegExp('^' + "github\\.com" + '
JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Force GitHub README to respect dark mode (function() { var style = document.createElement('style'); style.textContent = ' .markdown-body { color-scheme: dark light; } .markdown-body pre { background: #161b22 !important; } .markdown-body code { background: rgba(110, 118, 129, 0.4) !important; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { border-color: #30363d !important; } .markdown-body img { background: #0d1117; } .markdown-body blockquote { border-left-color: #8b949e; } .markdown-body hr { border-color: #30363d; } '; document.head.appendChild(style); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:GitHub Dark Mode README Fix]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Highlight search terms from Google/DuckDuckGo/Bing referrer (function() { var ref = document.referrer; var terms = []; if (ref.includes('google.com') || ref.includes('duckduckgo.com') || ref.includes('bing.com')) { var url = new URL(ref); var q = url.searchParams.get('q') || url.searchParams.get('p'); if (q) { terms = q.split(/\s+/).filter(function(t) { return t.length > 2; }); } } if (terms.length === 0) return; var style = document.createElement('style'); style.textContent = '.userscript-highlight { background: #fbbf24; color: #1a1a2e; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; }'; document.head.appendChild(style); function highlight(node) { if (node.nodeType === 3) { // text node var text = node.textContent; var found = false; terms.forEach(function(term) { var regex = new RegExp('(' + term.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\') + ')', 'gi'); if (regex.test(text)) { found = true; var frag = document.createDocumentFragment(); var parts = text.split(regex); parts.forEach(function(part, i) { if (i % 2 === 0) { frag.appendChild(document.createTextNode(part)); } else { var span = document.createElement('span'); span.className = 'userscript-highlight'; span.textContent = part; frag.appendChild(span); } }); node.parentNode.replaceChild(frag, node); } }); } else if (node.nodeType === 1 && node.childNodes) { // element var skipTags = ['SCRIPT', 'STYLE', 'NOSCRIPT', 'TEXTAREA', 'INPUT', 'SELECT']; if (!skipTags.includes(node.tagName)) { Array.from(node.childNodes).forEach(highlight); } } } highlight(document.body); // Re-highlight on dynamic content var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(m) { m.addedNodes.forEach(function(node) { if (node.nodeType === 1 || node.nodeType === 3) highlight(node); }); }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Highlight Search Terms]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Strip utm_, fbclid, gclid, etc. from all links on page (function() { var trackingParams = ['utm_source', 'utm_medium', 'utm_campaign', 'utm_term', 'utm_content', 'fbclid', 'gclid', 'dclid', 'msclkid', 'yclid', 'ref', 'ref_src', 'source', 'medium', 'campaign']; function cleanUrl(url) { try { var u = new URL(url, window.location.origin); var changed = false; trackingParams.forEach(function(p) { if (u.searchParams.has(p)) { u.searchParams.delete(p); changed = true; } }); return changed ? u.toString() : url; } catch (e) { return url; } } function cleanLinks() { document.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) { var clean = cleanUrl(a.href); if (clean !== a.href) a.href = clean; }); } cleanLinks(); var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(m) { m.addedNodes.forEach(function(node) { if (node.nodeType === 1) { if (node.tagName === 'A') cleanLinks(); node.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) { var clean = cleanUrl(a.href); if (clean !== a.href) a.href = clean; }); } }); }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Remove Tracking Parameters from Links]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "youtube.com"; var __re = new RegExp('^' + "youtube\\.com" + ' JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Auto-enable theater mode on YouTube (function() { function tryTheater() { var btn = document.querySelector('button[aria-label="Theater mode"], ytd-player #player button[title="Theater mode"]'); if (btn && !btn.classList.contains('activated')) { btn.click(); } } // Try immediately tryTheater(); // Try after navigation (SPA) var lastUrl = location.href; setInterval(function() { if (location.href !== lastUrl) { lastUrl = location.href; setTimeout(tryTheater, 500); } }, 1000); // Also try on player load var observer = new MutationObserver(tryTheater); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:YouTube Theater Mode Default]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Remove or un-stick sticky/fixed headers that block content (function() { function unstick() { document.querySelectorAll('header, nav, [role="banner"], .header, .navbar, .sticky, .fixed-top, [style*="position: fixed"], [style*="position:sticky"]').forEach(function(el) { if (el.style.position === 'fixed' || el.style.position === 'sticky' || getComputedStyle(el).position === 'fixed' || getComputedStyle(el).position === 'sticky') { el.style.position = 'static'; el.style.top = 'auto'; el.style.zIndex = 'auto'; } }); } unstick(); var observer = new MutationObserver(unstick); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true, attributes: true, attributeFilter: ['style', 'class'] }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Kill Sticky Headers]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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JAD 反编译

jad反编译工具,已经不再更新,且只支持 JDK1.4,但并不影响其强大的功能。

基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}
, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Universal Dark Mode - works on any site (function() { var enabled = true; function applyDarkMode() { if (!enabled) return; // Create style element if it doesn't exist var style = document.getElementById('universal-dark-mode-style'); if (!style) { style = document.createElement('style'); style.id = 'universal-dark-mode-style'; document.head.appendChild(style); } // Dark mode CSS - inverts colors but preserves images/video style.textContent = ' /* Invert everything except media */ html { filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important; background: #1a1a2e !important; } /* Restore images, videos, iframes, canvas */ img, video, iframe, canvas, svg, picture, [style*="background-image"] { filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important; } /* Preserve specific elements that should not be inverted */ .no-dark-mode, .no-dark-mode *, [data-theme="light"], [data-theme="light"], .ace_editor, .ace_editor *, .CodeMirror, .CodeMirror *, .monaco-editor, .monaco-editor *, .markdown-body pre, .markdown-body pre *, .highlight, .highlight *, pre code, pre code * { filter: none !important; } /* Fix common UI elements */ .modal, .popup, .dropdown-menu, .tooltip, .popover { filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important; background: #2d2d44 !important; border-color: #444 !important; } /* Scrollbars */ ::-webkit-scrollbar { background: #1a1a2e !important; } ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #444 !important; } ::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #555 !important; } /* Selection */ ::selection { background: #4ecdc4 !important; color: #1a1a2e !important; } ::-moz-selection { background: #4ecdc4 !important; color: #1a1a2e !important; } '; } function removeDarkMode() { var style = document.getElementById('universal-dark-mode-style'); if (style) style.remove(); } // Toggle with Alt+Shift+D document.addEventListener('keydown', function(e) { if (e.altKey && e.shiftKey && e.key === 'D') { e.preventDefault(); enabled = !enabled; if (enabled) { applyDarkMode(); console.log('[Universal Dark Mode] Enabled'); } else { removeDarkMode(); console.log('[Universal Dark Mode] Disabled'); } } }); // Apply on load applyDarkMode(); // Re-apply on dynamic content var observer = new MutationObserver(function(mutations) { if (enabled && !document.getElementById('universal-dark-mode-style')) { applyDarkMode(); } }); observer.observe(document.head, { childList: true }); console.log('[Universal Dark Mode] Loaded - Press Alt+Shift+D to toggle'); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Universal Dark Mode]', __e); } })(); })(); JavaGuide/docs/java/tips/jad.md at main · PDPENG/JavaGuide · GitHub
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基本用法:jad xxx.class,会生成直接可读的 xxx.jad 文件。

自动拆装箱

对于基本类型和包装类型之间的转换,通过 xxxValue()和 valueOf()两个方法完成自动拆装箱,使用 jad 进行反编译可以看到该过程:

publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
intx = newInteger(10); // 自动拆箱Integery = x; // 自动装箱
}
}

反编译后结果:

publicclassDemo
{
publicDemo(){}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
inti = (newInteger(10)).intValue(); // intValue()拆箱Integerinteger = Integer.valueOf(i); // valueOf()装箱
}
}

foreach 语法糖

在遍历迭代时可以 foreach 语法糖,对于数组类型直接转换成 for 循环:

// 原始代码int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for(intitem: arr) {
System.out.println(item);
}
}
// 反编译后代码intai[] = {
1, 2, 3, 4, 5
};
intai1[] = ai;
inti = ai1.length;
// 转换成for循环for(intj = 0; j < i; j++)
{
intk = ai1[j];
System.out.println(k);
}

对于容器类的遍历会使用 iterator 进行迭代:

importjava.io.PrintStream;
importjava.util.*;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
ArrayListarraylist = newArrayList();
arraylist.add(Integer.valueOf(1));
arraylist.add(Integer.valueOf(2));
arraylist.add(Integer.valueOf(3));
Integerinteger;
// 使用的for循环+Iterator,类似于链表迭代:// for (ListNode cur = head; cur != null; System.out.println(cur.val)){// cur = cur.next;// }for(Iteratoriterator = arraylist.iterator(); iterator.hasNext(); System.out.println(integer))
integer = (Integer)iterator.next();
}
}

Arrays.asList(T...)

熟悉 Arrays.asList(T...)用法的小伙伴都应该知道,asList()方法传入的参数不能是基本类型的数组,必须包装成包装类型再使用,否则对应生成的列表的大小永远是 1:

importjava.util.*;
publicclassDemo {
publicstaticvoidmain(String[] args) {
int[] arr1 = {1, 2, 3};
Integer[] arr2 = {1, 2, 3};
Listlists1 = Arrays.asList(arr1);
Listlists2 = Arrays.asList(arr2);
System.out.println(lists1.size()); // 1System.out.println(lists2.size()); // 3
}
}

从反编译结果来解释,为什么传入基本类型的数组后,返回的 List 大小是 1:

// 反编译后文件importjava.io.PrintStream;
importjava.util.Arrays;
importjava.util.List;
publicclassDemo
{
publicDemo() {}
publicstaticvoidmain(Stringargs[])
{
intai[] = {
1, 2, 3
};
// 使用包装类型,全部元素由int包装为IntegerIntegerainteger[] = {
Integer.valueOf(1), Integer.valueOf(2), Integer.valueOf(3)
};
// 注意这里被反编译成二维数组,而且是一个1行三列的二维数组// list.size()当然返回1Listlist = Arrays.asList(newint[][] { ai });
Listlist1 = Arrays.asList(ainteger);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list1.size());
}
}

从上面结果可以看到,传入基本类型的数组后,会被转换成一个二维数组,而且是**new int[1][arr.length]**这样的数组,调用 list.size()当然返回 1。

注解

Java 中的类、接口、枚举、注解都可以看做是类类型。使用 jad 来看一下@interface 被转换成什么:

importjava.lang.annotation.Retention;
importjava.lang.annotation.RetentionPolicy;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Foo{
String[] value();
booleanbar();
}

查看反编译代码可以看出:

  • 自定义的注解类 Foo 被转换成接口 Foo,并且继承 Annotation 接口
  • 原来自定义接口中的 value()和 bar()被转换成抽象方法
importjava.lang.annotation.Annotation;
publicinterfaceFooextendsAnnotation
{
publicabstractString[] value();
publicabstractbooleanbar();
}

注解通常和反射配合使用,而且既然自定义的注解最终被转换成接口,注解中的属性被转换成接口中的抽象方法,那么通过反射之后拿到接口实例,在通过接口实例自然能够调用对应的抽象方法:

importjava.util.Arrays;
@Foo(value={"sherman", "decompiler"}, bar=true)
publicclassDemo{
publicstaticvoidmain(String[] args) {
Foofoo = Demo.class.getAnnotation(Foo.class);
System.out.println(Arrays.toString(foo.value())); // [sherman, decompiler]System.out.println(foo.bar()); // true
}
}

枚举

通过 jad 反编译可以很好地理解枚举类。

空枚举

先定义一个空的枚举类:

publicenumDummyEnum {
}

使用 jad 反编译查看结果:

  • 自定义枚举类被转换成 final 类,并且继承 Enum
  • 提供了两个参数(name,odinal)的私有构造器,并且调用了父类的构造器。注意即使没有提供任何参数,也会有该构造器,其中 name 就是枚举实例的名称,odinal 是枚举实例的索引号
  • 初始化了一个 private static final 自定义类型的空数组 $VALUES
  • 提供了两个 public static 方法:
    • values()方法通过 clone()方法返回内部$VALUES 的浅拷贝。这个方法结合私有构造器可以完美实现单例模式,想一想 values()方法是不是和单例模式中 getInstance()方法功能类似
    • valueOf(String s):调用父类 Enum 的 valueOf 方法并强转返回
publicfinalclassDummyEnumextendsEnum
{
// 功能和单例模式的getInstance()方法相同publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
// 调用父类的valueOf方法,并强转返回publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
// 默认提供一个私有的两个参数的构造器,并调用父类Enum的构造器privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 初始化一个private static final的本类空数组privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[] = newDummyEnum[0];
}

包含抽象方法的枚举

枚举类中也可以包含抽象方法,但是必须定义枚举实例并且立即重写抽象方法,就像下面这样:

publicenumDummyEnum {
DUMMY1 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
},
DUMMY2 {
publicvoiddummyMethod() {
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
};
abstractvoiddummyMethod();
}

再来反编译看看有哪些变化:

  • 原来 final class 变成了 abstract class:这很好理解,有抽象方法的类自然是抽象类
  • 多了两个 public static final 的成员 DUMMY1、DUMMY2,这两个实例的初始化过程被放到了 static 代码块中,并且实例过程中直接重写了抽象方法,类似于匿名内部类的形式。
  • 数组 $VALUES[] 初始化时放入枚举实例

还有其它变化么?

在反编译后的 DummyEnum 类中,是存在抽象方法的,而枚举实例在静态代码块中初始化过程中重写了抽象方法。在 Java 中,抽象方法和抽象方法重写同时放在一个类中,只能通过内部类形式完成。因此上面第二点应该说成就是以内部类形式初始化。

可以看一下 DummyEnum.class 存放的位置,应该多了两个文件:

  • DummyEnum$1.class
  • DummyEnum$2.class

Java 中.class 文件出现 $ 符号表示有内部类存在,就像OutClass$InnerClass,这两个文件出现也应证了上面的匿名内部类初始化的说法。

importjava.io.PrintStream;
publicabstractclassDummyEnumextendsEnum
{
publicstaticDummyEnum[] values()
{
return (DummyEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticDummyEnumvalueOf(Strings)
{
return (DummyEnum)Enum.valueOf(DummyEnum, s);
}
privateDummyEnum(Strings, inti)
{
super(s, i);
}
// 抽象方法abstractvoiddummyMethod();
// 两个pubic static final实例publicstaticfinalDummyEnumDUMMY1;
publicstaticfinalDummyEnumDUMMY2;
privatestaticfinalDummyEnum$VALUES[];
// static代码块进行初始化static
{
DUMMY1 = newDummyEnum("DUMMY1", 0) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[1]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
DUMMY2 = newDummyEnum("DUMMY2", 1) {
publicvoiddummyMethod()
{
System.out.println("[2]: implements abstract method in enum class");
}
}
;
// 对本类数组进行初始化$VALUES = (newDummyEnum[] {
DUMMY1, DUMMY2
});
}
}

正常的枚举类

实际开发中,枚举类通常的形式是有两个参数(int code,Sring msg)的构造器,可以作为状态码进行返回。Enum 类实际上也是提供了包含两个参数且是 protected 的构造器,这里为了避免歧义,将枚举类的构造器设置为三个,使用 jad 反编译:

最大的变化是:现在的 private 构造器从 2 个参数变成 5 个,而且在内部仍然将前两个参数通过 super 传递给父类,剩余的三个参数才是真正自己提供的参数。可以想象,如果自定义的枚举类只提供了一个参数,最终生成底层代码中 private 构造器应该有三个参数,前两个依然通过 super 传递给父类。

publicfinalclassCustomEnumextendsEnum
{
publicstaticCustomEnum[] values()
{
return (CustomEnum[])$VALUES.clone();
}
publicstaticCustomEnumvalueOf(Strings)
{
return (CustomEnum)Enum.valueOf(CustomEnum, s);
}
privateCustomEnum(Strings, inti, intj, Strings1, Objectobj)
{
super(s, i);
code = j;
msg = s1;
data = obj;
}
publicstaticfinalCustomEnumFIRST;
publicstaticfinalCustomEnumSECOND;
publicstaticfinalCustomEnumTHIRD;
privateintcode;
privateStringmsg;
privateObjectdata;
privatestaticfinalCustomEnum$VALUES[];
static
{
FIRST = newCustomEnum("FIRST", 0, 10010, "first", Long.valueOf(100L));
SECOND = newCustomEnum("SECOND", 1, 10020, "second", "Foo");
THIRD = newCustomEnum("THIRD", 2, 10030, "third", newObject());
$VALUES = (newCustomEnum[] {
FIRST, SECOND, THIRD
});
}
}