什麼是java反射
1. java中反射是什麼
JAVA中反射是動態獲取信息以及動態調用對象方法的一種反射機制。
Java反射就是在運行狀態中,對於任意一個類,都能夠知道這個類的所有屬性和方法;對於任意一個對象,都能夠調用它的任意方法和屬性;並且能改變它的屬性。而這也是Java被視為動態語言的一個關鍵性質。
Java反射的功能是在運行時判斷任意一個對象所屬的類,在運行時構造任意一個類的對象,在運行時判斷任意一個類所具有的成員變數和方法,在運行時調用任意一個對象的方法,生成動態代理。
(1)什麼是java反射擴展閱讀:
JAVA中反射實例:
1、Class superClass=clazz.getSuperclass();//獲取父類。
System.out.println("getSuperclass:"+superClass)。
2、Class[] interfaces=clazz.getInterfaces();//獲取實現介面。
System.out.println("getInterfaces:"+interfaces.length)。
3、Constructor[] cons=clazz.getConstructors();//構造方法。
System.out.println("getConstructors:"+cons.length)。
參考資料來源:網路: JAVA反射機制
2. Java反射問題
類反射Class c = Class.forName("DynTest");Object obj =c.newInstance();
屬性反射Field f = c.getField("d");
方法反射Method m = c.getMethod("func",String.class);
JAVA反射機制是在運行狀態中,對於任意一個類,都能夠知道這個類的所有屬性和方法;對於任意一個對象,都能夠調用它的任意一個方法和屬性;這種動態獲取的信息以及動態調用對象的方法的功能稱為java語言的反射機制。
3. java反射問題
大哥。這段代碼我跑起來沒有ClassNotFound。還有,類名要大寫!
name=main
decl=classT1
parameter0class[Ljava.lang.String;
returntype=void
-----
name=f1
decl=classT1
parameter0classjava.lang.Object
parameter1int
exception=0classjava.lang.NullPointerException
returntype=int
-----
4. 為什麼使用java反射
Java反射最大的好處就是能在運行期間,獲得某個類的結構、成員變數,用來實例化。版
下列權是具體使用場景:假如我們有兩個程序員,一個程序員在寫程序的時候,需要使用第二個程序員所寫的類,但第二個程序員並沒完成他所寫的類。那麼第一個程序員的代碼能否通過編譯呢?這是不能通過編譯的。利用Java反射的機制,就可以讓第一個程序員在沒有得到第二個程序員所寫的類的時候,來完成自身代碼的編譯。Java的反射機制它知道類的基本結構,這種對Java類結構探知的能力,我們稱為Java類的「自審」。大家都用過Jcreator和eclipse。當我們構建出一個對象的時候,去調用該對象的方法和屬性的時候。一按點,編譯工具就會自動的把該對象能夠使用的所有的方法和屬性全部都列出來,供用戶進行選擇。這就是利用了Java反射的原理,是對我們創建對象的探知、自審。
5. 什麼叫java反射
Reflection(反射) 是Java被視為動態(或准動態)語言的一個關鍵性質。這個機制允許程序在運行時透過Reflection APIs取得任何一個已知名稱的class的內部信息,包括其modifiers(諸如public, static 等等)、superclass(例如Object)、實現interfaces(例如Serializable),也包括fields和methods的所有信息,並可於運行時改變fields內容或調用methods。
例如:
import java.lang.reflect.Method;
public class DumpMethods
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
Class<?> classType = Class.forName(args[0]);
Method[] methods = classType.getDeclaredMethods();
for(Method method : methods)
{
System.out.println(method);
}
}
}
6. java反射機制詳解
在Java運行時刻,能否知道一個類的屬性方法並調用改動之?對於任意一個對象,能否知道他的所屬類,並調用他的方法?答案是肯定的。這種動態的獲取信息及動態調用方法的機制在Java中稱為「反射」(reflection)。
Java反射機制主要提供以下功能:
在運行時判斷任意一個對象所屬的類;
在運行時構造任意一個類的對象;
在運行時判斷任意一個類所具有的成員變數和方法;
在運行時調用任意一個對象的方法。
Reflection 是Java被視為動態(或准動態)語言的一個關鍵性質。這個機制允許程序在運行時透過Reflection APIs取得任何一個已知名稱的class的內部信息,包括其modifiers(諸如public, static 等等)、superclass(例如Object)、實現之interfaces(例如Serializable),也包括fields和methods 的所有信息,並可於運行時改變fields內容或調用methods。
一般而言,開發者社群說到動態語言,大致認同的一個定義是:「程序運行時,允許改變程序結構或變數類型,這種語言稱為動態語言」。
在JDK中,主要由以下類來實現Java反射機制,這些類都位於java.lang.reflect包中:
Class類:代表一個類;
Field 類:代表類的成員變數(成員變數也稱為類的屬性);
Method類:代表類的方法;
Constructor 類:代表類的構造方法;
Array類:提供了動態創建數組,以及訪問數組的元素的靜態方法;
至於全部的你可以看看參考資料。我看這個資料不錯
7. java反射有什麼用
JAVA反射機制是在運行狀態中,對於任意一個類,都能夠知道這個類的所內有屬性和方容法;對於任意一個對象,都能夠調用它的任意一個方法;這種動態獲取的以及動態調用對象的方法的功能稱為java語言的反射機制。
Java反射機制主要提供了以下功能:在運行時判定任意一個對象所屬的類;在運行時構造任意一個類的對象;在運行時判定任意一個類所具有的成員變數和方法;在運行時調用任意一個對象的方法;生成動態代理。
8. java反射應用有哪些
Reflection(反射) 是 Java 程序開發語言的特徵之一,它允許運行中(注意是運行時,而非編譯時)的 Java 程序對自身進行檢查,或者說「自審」,並能直接操作程序的內部屬性。例如,使用它能獲得 Java 類中各成員的名稱並顯示出來,能夠通過字元串形式的類名稱(包括完整包名)反射性地創建類的實例,能夠動態執行類方法等。JavaBean 是 reflection 的實際應用之一,它能讓一些工具可視化的操作軟體組件。這些工具通過 reflection 動態的載入並取得 Java 組件(類) 的屬性。Java反射是動態程序設計的基礎。Java語言反射提供一種動態鏈接程序組件的多功能方法。它允許程序創建和控制任何類的對象,無需提前硬編碼目標類。這些特性使得反射特別適用於創建以非常普通的方式與對象協作的庫。Java reflection 非常有用,它使類和數據結構能按名稱動態檢索相關信息,並允許在運行著的程序中操作這些信息。Java 的這一特性非常強大,並且是其它一些常用語言,如 C、C++、Fortran 或者 Pascal 等都不具備的。 但反射有兩個缺點。第一個是性能問題。用於欄位和方法接入時反射要遠慢於直接代碼。性能問題的程度取決於程序中是如何使用反射的。如果它作為程序運行中相對很少涉及的部分,緩慢的性能將不會是一個問題。即使測試中最壞情況下的計時圖顯示的反射操作只耗用幾微秒。僅反射在性能關鍵的應用的核心邏輯中使用時性能問題才變得至關重要。 我最近使用反射寫了一個Pojo(實體)基類,你可以到我的Csdn博客上查閱該常式。文章地址為: http://blog.csdn.net/CodingMouse/archive/2009/04/11/4064007.aspx
9. Java Reflection (JAVA反射)機制詳解
反射機制:所謂的反射機制就是語言在運行時擁有一項自觀的能力。通過這種能力可以徹底的了解自身的情況為下一步的動作做准備。下面具體介紹一下java的反射機制。這里你將顛覆原來對java的理解。
Java的反射機制的實現要藉助於4個類:class,Constructor,Field,Method;其中class代表的時類對 象,Constructor-類的構造器對象,Field-類的屬性對象,Method-類的方法對象。通過這四個對象我們可以粗略的看到一個類的各個組 成部分。
Class:程序運行時,java運行時系統會對所有的對象進行運行時類型的處理。這項信息記錄了每個對象所屬的類,虛擬機通常使用運行時類型信息選擇正 確的方法來執行(摘自:白皮書)。但是這些信息我們怎麼得到啊,就要藉助於class類對象了啊。在Object類中定義了getClass()方法。我 們可以通過這個方法獲得指定對象的類對象。然後我們通過分析這個對象就可以得到我們要的信息了。
比如:ArrayList arrayList;
Class clazz = arrayList.getClass();
然後我來處理這個對象clazz。
當然了Class類具有很多的方法,這里重點將和Constructor,Field,Method類有關系的方法。
Reflection 是 Java 程序開發語言的特徵之一,它允許運行中的 Java 程序對自身進行檢查,或者說「自審」,並能直接操作程序的內部屬性。Java 的這一能力在實際應用中也許用得不是很多,但是個人認為要想對java有個更加深入的了解還是應該掌握的。
1.檢測類:
reflection的工作機制
考慮下面這個簡單的例子,讓我們看看 reflection 是如何工作的。
import java.lang.reflect.*;
public class DumpMethods {
public static void main(String args[]) {
try {
Class c = Class.forName(args[0]);
Method m[] = c.getDeclaredMethods();
for (int i = 0; i < m.length; i++)
System.out.println(m[i].toString());
} catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
按如下語句執行:
java DumpMethods java.util.ArrayList
這個程序使用 Class.forName 載入指定的類,然後調用 getDeclaredMethods 來獲取這個類中定義了的方法列表。java.lang.reflect.Methods 是用來描述某個類中單個方法的一個類。
Java類反射中的主要方法
對於以下三類組件中的任何一類來說 -- 構造函數、欄位和方法 -- java.lang.Class 提供四種獨立的反射調用,以不同的方式來獲得信息。調用都遵循一種標准格式。以下是用於查找構造函數的一組反射調用:
Constructor getConstructor(Class[] params) -- 獲得使用特殊的參數類型的公共構造函數,
Constructor[] getConstructors() -- 獲得類的所有公共構造函數
Constructor getDeclaredConstructor(Class[] params) -- 獲得使用特定參數類型的構造函數(與接入級別無關)
Constructor[] getDeclaredConstructors() -- 獲得類的所有構造函數(與接入級別無關)
獲得欄位信息的Class 反射調用不同於那些用於接入構造函數的調用,在參數類型數組中使用了欄位名:
Field getField(String name) -- 獲得命名的公共欄位
Field[] getFields() -- 獲得類的所有公共欄位
Field getDeclaredField(String name) -- 獲得類聲明的命名的欄位
Field[] getDeclaredFields() -- 獲得類聲明的所有欄位
用於獲得方法信息函數:
Method getMethod(String name, Class[] params) -- 使用特定的參數類型,獲得命名的公共方法
Method[] getMethods() -- 獲得類的所有公共方法
Method getDeclaredMethod(String name, Class[] params) -- 使用特寫的參數類型,獲得類聲明的命名的方法
Method[] getDeclaredMethods() -- 獲得類聲明的所有方法
使用 Reflection:
用於 reflection 的類,如 Method,可以在 java.lang.relfect 包中找到。使用這些類的時候必須要遵循三個步驟:第一步是獲得你想操作的類的 java.lang.Class 對象。在運行中的 Java 程序中,用 java.lang.Class 類來描述類和介面等。
下面就是獲得一個 Class 對象的方法之一:
Class c = Class.forName("java.lang.String");
這條語句得到一個 String 類的類對象。還有另一種方法,如下面的語句:
Class c = int.class;
或者
Class c = Integer.TYPE;
它們可獲得基本類型的類信息。其中後一種方法中訪問的是基本類型的封裝類 (如 Intege ) 中預先定義好的 TYPE 欄位。
第二步是調用諸如 getDeclaredMethods 的方法,以取得該類中定義的所有方法的列表。
一旦取得這個信息,就可以進行第三步了——使用 reflection API 來操作這些信息,如下面這段代碼:
Class c = Class.forName("java.lang.String");
Method m[] = c.getDeclaredMethods();
System.out.println(m[0].toString());
它將以文本方式列印出 String 中定義的第一個方法的原型。
處理對象:
a.創建一個Class對象
b.通過getField 創建一個Field對象
c.調用Field.getXXX(Object)方法(XXX是Int,Float等,如果是對象就省略;Object是指實例).
例如:
import java.lang.reflect.*;
import java.awt.*;
class SampleGet {
public static void main(String[] args) {
Rectangle r = new Rectangle(100, 325);
printHeight(r);
}
static void printHeight(Rectangle r) {
Field heightField;
Integer heightValue;
Class c = r.getClass();
try {
heightField = c.getField("height");
heightValue = (Integer) heightField.get(r);
System.out.println("Height: " + heightValue.toString());
} catch (NoSuchFieldException e) {
System.out.println(e);
} catch (SecurityException e) {
System.out.println(e);
} catch (IllegalAccessException e) {
System.out.println(e);
}
}
}
安全性和反射:
在處理反射時安全性是一個較復雜的問題。反射經常由框架型代碼使用,由於這一點,我們可能希望框架能夠全面接入代碼,無需考慮常規的接入限制。但是,在其它情況下,不受控制的接入會帶來嚴重的安全性風險,例如當代碼在不值得信任的代碼共享的環境中運行時。
由於這些互相矛盾的需求,Java編程語言定義一種多級別方法來處理反射的安全性。基本模式是對反射實施與應用於源代碼接入相同的限制:
從任意位置到類公共組件的接入
類自身外部無任何到私有組件的接入
受保護和打包(預設接入)組件的有限接入
不過至少有些時候,圍繞這些限制還有一種簡單的方法。我們可以在我們所寫的類中,擴展一個普通的基本類 java.lang.reflect.AccessibleObject 類。這個類定義了一種setAccessible方法,使我們能夠啟動或關閉對這些類中其中一個類的實例的接入檢測。唯一的問題在於如果使用了安全性管理 器,它將檢測正在關閉接入檢測的代碼是否許可了這樣做。如果未許可,安全性管理器拋出一個例外。
下面是一段程序,在TwoString 類的一個實例上使用反射來顯示安全性正在運行:
public class ReflectSecurity {
public static void main(String[] args) {
try {
TwoString ts = new TwoString("a", "b");
Field field = clas.getDeclaredField("m_s1");
// field.setAccessible(true);
System.out.println("Retrieved value is " +
field.get(inst));
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace(System.out);
}
}
}
如果我們編譯這一程序時,不使用任何特定參數直接從命令行運行,它將在field .get(inst)調用中拋出一個IllegalAccessException異常。如果我們不注釋 field.setAccessible(true)代碼行,那麼重新編譯並重新運行該代碼,它將編譯成功。最後,如果我們在命令行添加了JVM參數 -Djava.security.manager以實現安全性管理器,它仍然將不能通過編譯,除非我們定義了ReflectSecurity類的許可權 限。
反射性能:(轉錄別人的啊)
反射是一種強大的工具,但也存在一些不足。一個主要的缺點是對性能有影響。使用反射基本上是一種解釋操作,我們可以告訴JVM,我們希望做什麼並且它滿足我們的要求。這類操作總是慢於只直接執行相同的操作。
下面的程序是欄位接入性能測試的一個例子,包括基本的測試方法。每種方法測試欄位接入的一種形式 -- accessSame 與同一對象的成員欄位協作,accessOther 使用可直接接入的另一對象的欄位,accessReflection 使用可通過反射接入的另一對象的欄位。在每種情況下,方法執行相同的計算 -- 循環中簡單的加/乘順序。
程序如下:
public int accessSame(int loops) {
m_value = 0;
for (int index = 0; index < loops; index++) {
m_value = (m_value + ADDITIVE_VALUE) *
MULTIPLIER_VALUE;
}
return m_value;
}
public int acces
sReference(int loops) {
TimingClass timing = new TimingClass();
for (int index = 0; index < loops; index++) {
timing.m_value = (timing.m_value + ADDITIVE_VALUE) *
MULTIPLIER_VALUE;
}
return timing.m_value;
}
public int accessReflection(int loops) throws Exception {
TimingClass timing = new TimingClass();
try {
Field field = TimingClass.class.
getDeclaredField("m_value");
for (int index = 0; index < loops; index++) {
int value = (field.getInt(timing) +
ADDITIVE_VALUE) * MULTIPLIER_VALUE;
field.setInt(timing, value);
}
return timing.m_value;
} catch (Exception ex) {
System.out.println("Error using reflection");
throw ex;
}
}
在上面的例子中,測試程序重復調用每種方法,使用一個大循環數,從而平均多次調用的時間衡量結果。平均值中不包括每種方法第一次調用的時間,因此初始化時間不是結果中的一個因素。下面的圖清楚的向我們展示了每種方法欄位接入的時間:
圖 1:欄位接入時間 :
我們可以看出:在前兩副圖中(Sun JVM),使用反射的執行時間超過使用直接接入的1000倍以上。通過比較,IBM JVM可能稍好一些,但反射方法仍舊需要比其它方法長700倍以上的時間。任何JVM上其它兩種方法之間時間方面無任何顯著差異,但IBM JVM幾乎比Sun JVM快一倍。最有可能的是這種差異反映了Sun Hot Spot JVM的專業優化,它在簡單基準方面表現得很糟糕。反射性能是Sun開發1.4 JVM時關注的一個方面,它在反射方法調用結果中顯示。在這類操作的性能方面,Sun 1.4.1 JVM顯示了比1.3.1版本很大的改進。
如果為為創建使用反射的對象編寫了類似的計時測試程序,我們會發現這種情況下的差異不象欄位和方法調用情況下那麼顯著。使用newInstance()調 用創建一個簡單的java.lang.Object實例耗用的時間大約是在Sun 1.3.1 JVM上使用new Object()的12倍,是在IBM 1.4.0 JVM的四倍,只是Sun 1.4.1 JVM上的兩部。使用Array.newInstance(type, size)創建一個數組耗用的時間是任何測試的JVM上使用new type[size]的兩倍,隨著數組大小的增加,差異逐步縮小。隨著jdk6.0的推出,反射機制的性能也有了很大的提升。期待中….
總結:
Java語言反射提供一種動態鏈接程序組件的多功能方法。它允許程序創建和控制任何類的對象(根據安全性限制),無需提前硬編碼目標類。這些特性使得反射 特別適用於創建以非常普通的方式與對象協作的庫。例如,反射經常在持續存儲對象為資料庫、XML或其它外部格式的框架中使用。Java reflection 非常有用,它使類和數據結構能按名稱動態檢索相關信息,並允許在運行著的程序中操作這些信息。Java 的這一特性非常強大,並且是其它一些常用語言,如 C、C++、Fortran 或者 Pascal 等都不具備的。
但反射有兩個缺點。第一個是性能問題。用於欄位和方法接入時反射要遠慢於直接代碼。性能問題的程度取決於程序中是如何使用反射的。如果它作為程序運行中相 對很少涉及的部分,緩慢的性能將不會是一個問題。即使測試中最壞情況下的計時圖顯示的反射操作只耗用幾微秒。僅反射在性能關鍵的應用的核心邏輯中使用時性 能問題才變得至關重要。
許多應用中更嚴重的一個缺點是使用反射會模糊程序內部實際要發生的事情。程序人員希望在源代碼中看到程序的邏輯,反射等繞過了源代碼的技術會帶來維護問 題。反射代碼比相應的直接代碼更復雜,正如性能比較的代碼實例中看到的一樣。解決這些問題的最佳方案是保守地使用反射——僅在它可以真正增加靈活性的地方 ——記錄其在目標類中的使用。
一下是對應各個部分的例子:
具體的應用:
1、 模仿instanceof 運算符號
class A {}
public class instance1 {
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("A");
boolean b1
= cls.isInstance(new Integer(37));
System.out.println(b1);
boolean b2 = cls.isInstance(new A());
System.out.println(b2);
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
2、 在類中尋找指定的方法,同時獲取該方法的參數列表,例外和返回值
import java.lang.reflect.*;
public class method1 {
private int f1(
Object p, int x) throws NullPointerException
{
if (p == null)
throw new NullPointerException();
return x;
}
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("method1");
Method methlist[]
= cls.getDeclaredMethods();
for (int i = 0; i < methlist.length;
i++)
Method m = methlist[i];
System.out.println("name
= " + m.getName());
System.out.println("decl class = " +
m.getDeclaringClass());
Class pvec[] = m.getParameterTypes();
for (int j = 0; j < pvec.length; j++)
System.out.println("
param #" + j + " " + pvec[j]);
Class evec[] = m.getExceptionTypes();
for (int j = 0; j < evec.length; j++)
System.out.println("exc #" + j
+ " " + evec[j]);
System.out.println("return type = " +
m.getReturnType());
System.out.println("-----");
}
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
3、 獲取類的構造函數信息,基本上與獲取方法的方式相同
import java.lang.reflect.*;
public class constructor1 {
public constructor1()
{
}
protected constructor1(int i, double d)
{
}
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("constructor1");
Constructor ctorlist[]
= cls.getDeclaredConstructors();
for (int i = 0; i < ctorlist.length; i++) {
Constructor ct = ctorlist[i];
System.out.println("name
= " + ct.getName());
System.out.println("decl class = " +
ct.getDeclaringClass());
Class pvec[] = ct.getParameterTypes();
for (int j = 0; j < pvec.length; j++)
System.out.println("param #"
+ j + " " + pvec[j]);
Class evec[] = ct.getExceptionTypes();
for (int j = 0; j < evec.length; j++)
System.out.println(
"exc #" + j + " " + evec[j]);
System.out.println("-----");
}
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
4、 獲取類中的各個數據成員對象,包括名稱。類型和訪問修飾符號
import java.lang.reflect.*;
public class field1 {
private double d;
public static final int i = 37;
String s = "testing";
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("field1");
Field fieldlist[]
= cls.getDeclaredFields();
for (int i
= 0; i < fieldlist.length; i++) {
Field fld = fieldlist[i];
System.out.println("name
= " + fld.getName());
System.out.println("decl class = " +
fld.getDeclaringClass());
System.out.println("type
= " + fld.getType());
int mod = fld.getModifiers();
System.out.println("modifiers = " +
Modifier.toString(mod));
System.out.println("-----");
}
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
5、 通過使用方法的名字調用方法
import java.lang.reflect.*;
public class method2 {
public int add(int a, int b)
{
return a + b;
}
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("method2");
Class partypes[] = new Class[2];
partypes[0] = Integer.TYPE;
partypes[1] = Integer.TYPE;
Method meth = cls.getMethod(
"add", partypes);
method2 methobj = new method2();
Object arglist[] = new Object[2];
arglist[0] = new Integer(37);
arglist[1] = new Integer(47);
Object retobj
= meth.invoke(methobj, arglist);
Integer retval = (Integer)retobj;
System.out.println(retval.intValue());
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
6、 創建新的對象
import java.lang.reflect.*;
public class constructor2 {
public constructor2()
{
}
public constructor2(int a, int b)
{
System.out.println(
"a = " + a + " b = " + b);
}
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("constructor2");
Class partypes[] = new Class[2];
partypes[0] = Integer.TYPE;
partypes[1] = Integer.TYPE;
Constructor ct
= cls.getConstructor(partypes);
Object arglist[] = new Object[2];
arglist[0] = new Integer(37);
arglist[1] = new Integer(47);
Object retobj = ct.newInstance(arglist);
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
7、 變更類實例中的數據的值
import java.lang.reflect.*;
public class field2 {
public double d;
public static void main(String args[])
{
try {
Class cls = Class.forName("field2");
Field fld = cls.getField("d");
field2 f2obj = new field2();
System.out.println("d = " + f2obj.d);
fld.setDouble(f2obj, 12.34);
System.out.println("d = " + f2obj.d);
}
catch (Throwable e) {
System.err.println(e);
}
}
}
使用反射創建可重用代碼:
1、 對象工廠
Object factory(String p) {
Class c;
Object o=null;
try {
c = Class.forName(p);// get class def
o = c.newInstance(); // make a new one
} catch (Exception e) {
System.err.println("Can't make a " + p);
}
return o;
}
public class ObjectFoundry {
public static Object factory(String p)
throws ClassNotFoundException,
InstantiationException,
IllegalAccessException {
Class c = Class.forName(p);
Object o = c.newInstance();
return o;
}
}
2、 動態檢測對象的身份,替代instanceof
public static boolean
isKindOf(Object obj, String type)
throws ClassNotFoundException {
// get the class def for obj and type
Class c = obj.getClass();
Class tClass = Class.forName(type);
while ( c!=null ) {
if ( c==tClass ) return true;
c = c.getSuperclass();
}
return false;
}