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      • ITEM 5: Dependency Injection
      • ITEM 6: Avoid Unnecessary Object
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      • ITEM 8: Avoid finalizer and cleaner
      • ITEM 9: try-with-resources
      • ITEM 10: The gerneral contract when overriding equlas
      • ITEM 11: Overriding hashCode
      • ITEM 12: overriding toString
      • ITEM 13: overriding clone judiciously
      • ITEM 14: Consider implementing comparable
      • ITEM 15: 클래스와 멤버의 접근을 최소화해라
      • ITEM 16: Use Accessor methods
      • ITEM 17: 변경 가능성을 최소화해라(불변 클래스)
      • ITEM 18: 상속보단 컴포지션을 사용해라
      • ITEM 19: 상속을 고려해 설계하고 문서화해라
      • ITEM 20: 추상 클래스보다 인터페이스를 우선하라
      • ITEM 21: 인터페이스는 구현하는 쪽을 생각해 설계해라.
      • ITEM 22: 인터페이스는 타입을 정의하는 용도로만 사용해라
      • ITEM 23: 태그 달린 클래스보다 클래스 계층구조를 활용해라
      • ITEM 24: 멤버 클래스는 되도록 static으로 구현해라
      • ITEM 25: 톱레벨 클래스는 한 파일에 하나만 생성해라.
      • ITEM 26: Raw type은 사용하지 마라
      • ITEM 27: 비검사 경고를 제거해라
      • ITEM 28: 배열보다는 리스트를 사용해라
      • ITEM 29: 이왕이면 제네릭 타입으로 만들어라
      • ITEM 30: 이왕이면 제네릭 메서드로 만들어라
      • ITEM 31 : 한정적 와일드카드를 사용해 API 유연성을 높여라
      • ITEM 32: 제네릭과 가변인수를 함께 쓸 때는 신중해라
      • ITEM 33: 타입 안전 이종 컨테이너를 고려해라
      • ITEM 34: int 상수 대신 열거 타입을 사용해라
      • ITEM 35: ordinal 메서드 대신 인스턴스 필드를 사용해라
      • ITEM 36: 비트 필드 대신 EnumSet을 사용해라
      • ITEM 37: ordinal 인덱싱 대신 EnumMap을 사용해라
      • TEM 38 : 확장할 수 있는 열거타입이 필요하면 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 39: 명명 패턴보다 애너테이션을 사용해라
      • ITEM 40: @Override 어노테이션을 일관되게 사용해라
      • ITEM 41: 정의하려는 것이 타입이라면 마커 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 42: 익명 클래스보다는 람다를 사용해라
      • ITEM 43: 람다보다는 메서드 참조를 사용해라
      • ITEM 44: 표준 함수형 인터페이스를 사용해라
      • ITEM 45: 스트림은 주의해서 사용해라
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      • ITEM 50: 적시에 방어적 복사본을 만들어라
      • ITEM 51: 메서드 시그니처를 신중히 설계해라
      • ITEM 52: 다중정의는 신중히 사용해라
      • ITEM 53: 가변인수는 신중히 사용해라
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      • ITEM 55: Optional 반환은 신중하게 해라
      • ITEM 56: 공개된 API 요소에는 항상 주석을 작성해라
      • ITEM 57: 지역변수의 범위를 최소화해라
      • ITEM 58: 전통적인 for 문보다는 for-each문을 사용해라
      • ITEM 59: 라이브러리를 익히고 사용해라
      • ITEM 60: 정확한 답이 필요하다면 float와 double은 피해라
      • ITEM 61: 박싱된 기본 타입보다는 기본 타입을 사용해라
      • ITEM 62: 다른 타입이 적절하다면 문자열 사용을 피해라
      • ITEM 63: 문자열 연결은 느리니 주의해라
      • ITEM 64: 객체는 인터페이스를 사용해 참조해라
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  • 메타 애너테이션
  • 마커 애너테이션
  • 매개변수 1개 받는 어노테이션
  • 배열 매개변수 받는 어노테이션
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  1. Java
  2. Effective Java 3/E

ITEM 39: 명명 패턴보다 애너테이션을 사용해라

명명패턴

기존에는 도구나 프레임워크가 다뤄야할 프로그램 요소에는 딱 구분되는 명명패턴을 적용했었다. ex) JUnit 3까지는 테스트 메서드 이름을 test로 반드시 시작해야만 했다.(testXxxx)

단점

  • 오타가 나면 안된다.

    • ex) JUnit3에서 tsetSafetyOverride로 지으면 해당 메서드는 무시하고 지나치며, 개발자는 테스트가 통과했다고 생각할 수 있다.

  • 올바른 프로그램 요소에서만 사용된다는 보장이 없다.

    • ex) JUnit3에서 메서드가 아닌 클래스 이름을 TestXxx와 같이 지어 해당 클래스 내부 메서드를 테스트하고 싶어도, JUnit은 경고 메세지도 없이 해당 클래스 메서드 테스트를 수행하지 않고 넘어간다.

  • 프로그램 요소를 매개변수로 전달할 적절한 방법이 없다.

    • 특정 예외를 던져야만 성공하는 테스트가 있을때, 테스트할 방법이 없다.

애너테이션

애너테이션은 명명패턴의 단점을 모두 해결할 수 있으며, JUnit 4부터 애너테이션을 전면 도입했다.

import java.lang.annotation.*;

/**
 * 테스트 메서드임을 선언
 * 매개변수 없는 정적 메서드 전용
 */
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface Test {
}

위 @Test 애너테이션은 자동으로 수행되는 간단한 테스트용으로, 예외가 발생하면 해당 테스트를 실패로 처리한다.

메타 애너테이션

애너테이션 선언에 다는 애너테이션

  • @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) : 런타임시에도 유지되어야 한다.

  • @Target(ElementType.METHOD) : 반드시 메서드 선언에서면 사용되어야 한다.

마커 애너테이션

아무 매개변수 없이 단순히 대상에 마킹

  • 대상 코드의 의미는 그대로 두고, 그 어노테이션에 관심 있는 도구에서 특별한 처리를 할 수 있게 해준다.

  • 실제 클래스에 영향은 주지 않으며, 애너테이션에 관심있는 프로그램에 추가 정보를 제공해준다.

public class AnnotationSample {
    @Test public static void m1() { }

    @Test public static void m2() {
        throw new RuntimeException("fail");
    }

    /**
     * 정적 메서드가 아님 -> 잘못 적용
     */
    @Test public void m3() { }

    public static void m4(){ }
}
public class RunTests {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        int cnt = 0;
        int passed = 0;

        Class<?> testClass = Class.forName("ch6.dahye.item39.AnnotationSample");

        for (Method m : testClass.getDeclaredMethods()) {
            if (m.isAnnotationPresent(Test.class)) {
                cnt++;
                try {
                    m.invoke(null);
                    passed++;
                } catch (InvocationTargetException e) {
                    Throwable exc = e.getCause();
                    System.out.println(m + " 실패: " + exc);
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("잘못 사용한 예 " + m);
                }
            }
        }
        System.out.printf("성공 : %d, 실패: %d%n", passed, cnt-passed);
    }
}
잘못 사용한 예 public void ch6.dahye.item39.AnnotationSample.m3()
public static void ch6.dahye.item39.AnnotationSample.m2() 실패: java.lang.RuntimeException: fail
성공 : 1, 실패: 2

매개변수 1개 받는 어노테이션

여기서 특정 예외를 던져야만 성공하는 테스트를 지원하기위해 @ExceptionTest 어노테이션을 한개 더 생성했다.

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

/**
 * 명시한 예외를 던져야만 성공하는 테스트 메서드용 어노테이션
 */
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface ExceptionTest {
    Class<? extends Throwable> value();
}

Class<? extends Throwable> 매개변수 타입은 Throwable을 확장한 클래스 객체이므로 모든 예외와 오류 타입을 수용할 수 있다.

public class AnnotationSample {
    @ExceptionTest(ArithmeticException.class)
    public static void m5(){
        int i = 0;
        i = i / i;
    }

    /**
     * 다른 예외 발생 실패
     */
    @ExceptionTest(ArithmeticException.class)
    public static void m6(){
        int[] a = new int[0];
        int i = a[1];
    }

    /**
     * 예외 발생하지 않음 실패
     */
    @ExceptionTest(ArithmeticException.class)
    public static void m7(){ }
}
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Arrays;

public class RunTests {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        int cnt = 0;
        int passed = 0;

        Class<?> testClass = Class.forName("ch6.dahye.item39.AnnotationSample");

        for (Method m : testClass.getDeclaredMethods()) {
            if (m.isAnnotationPresent(ExceptionTest.class)) {
                cnt++;
                try {
                    m.invoke(null);
                    System.out.printf("test %s fail: 예외를 던지지 않음%n", m);
                }catch (InvocationTargetException e) {
                    Throwable exc = e.getCause();
                    Class<? extends Throwable> excType = m.getAnnotation(ExceptionTest.class).value();
                    if (excType.isInstance(exc)) {
                        passed++;
                    } else {
                        System.out.printf("test %s fail: 기대한 예외 %s, 발생한 예외 %s%n", m, excType.getName(), exc);
                    }
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("잘못 사용한 예 " + m);
                }
            }
        }
        System.out.printf("성공 : %d, 실패: %d%n", passed, cnt - passed);
    }
}
test public static void ch6.dahye.item39.AnnotationSample.m7() fail: 예외를 던지지 않음
test public static void ch6.dahye.item39.AnnotationSample.m6() fail: 기대한 예외 java.lang.ArithmeticException, 발생한 예외 java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 0

성공 : 1, 실패: 2

이 어노테이션은 @Test 어노테이션과 다른 점은 매개변수 값을 추출하여 테스트 메서드가 올바른 예외를 던지는지 확인하는데 사용한다는 것이다. 형변환 코드가 없어 ClassCastException 걱정이 없으므로, 테스트 프로그램이 문제없이 컴파일되면 어노테이션 매개변수가 가리키는 예외가 올바른 타입이라는 것이다. 이때, 예외 클래스 파일이 컴파일타임에는 존재했으나 런타임에는 존재하지 않을 수 있으며, 이런 경우 TypeNotPresentException 예외가 발생할 것이다.

배열 매개변수 받는 어노테이션

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

/**
 * 명시한 예외를 던져야만 성공하는 테스트 메서드용 어노테이션
 */
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface ExceptionTest {
    Class<? extends Throwable>[] value();
}

배열 매개변수로 받는 어노테이션은 위 1개 매개변수를 받는 @ExceptionTest 들도 모두 수정없이 수용한다.

@ExceptionTest({ IndexOutOfBoundsException.class, NullPointerException.class })
public static void doubleBad() {
  List<String> list = new ArrayList<>();

  // IndexOutOfBoundsException, NullPointerException
  list.addAll(5, null);
}

위 예제와 같이 원소들을 중괄호({})로 감싸고, 쉼표(,)로 구분해주면 된다.

package ch6.dahye.item39;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Arrays;

public class RunTests {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        int cnt = 0;
        int passed = 0;

        Class<?> testClass = Class.forName("ch6.dahye.item39.AnnotationSample");

        for (Method m : testClass.getDeclaredMethods()) {
            if (m.isAnnotationPresent(ExceptionTest.class)) {
                cnt++;
                try {
                    m.invoke(null);
                    System.out.printf("test %s fail: 예외를 던지지 않음%n", m);
                }catch (InvocationTargetException e) {
                    Throwable exc = e.getCause();
                    int oldPassed = passed;
                    Class<? extends Throwable>[] excTypes = m.getAnnotation(ExceptionTest.class).value();
                    for (Class<? extends Throwable> excType : excTypes) {
                        if (excType.isInstance(exc)) {
                            passed++;
                            break;
                        } else {
                            System.out.printf("test %s fail: 기대한 예외 %s, 발생한 예외 %s%n", m, excType.getName(), exc);
                        }
                    }
                    if (passed == oldPassed) {
                        System.out.printf("테스트 %s 실패 : %s %n", m, exc);
                    }
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("잘못 사용한 예 " + m);
                }
            }
        }
        System.out.printf("성공 : %d, 실패: %d%n", passed, cnt - passed);
    }
}

Class<? extends Throwable>[]로 배열로 값을 받아온 후에 모든 예외 처리가 성공한 경우에만 테스트 성공으로 판단하도록 수정한 코드이다.

반복 가능한 어노테이션 타입

Java 8부터는 여러 개의 값을 받는 어노테이션을 배열 매개변수를 사용하는 대신 @Repeatable 메타 어노테이션을 달아서 구현할 수 있다.

Repeatable 어노테이션

import java.lang.annotation.*;

/**
 * 명시한 예외를 던져야만 성공하는 테스트 메서드용 어노테이션
 */
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
@Repeatable(ExceptionTestContainer.class)
public @interface ExceptionTest {
    Class<? extends Throwable> value();
}

@Repeatable 어노테이션에는 해당 어노테이션을 반환할 컨테이너 어노테이션(@ExcpetionTestContainer)를 매개변수로 전달하고 있다.

Container Annotation

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface ExceptionTestContainer {
    ExceptionTest[] value();
}

컨테이너 어노테이션은 @Repeatable을 단 어노테이션을 반환하는 어노테이션으로, 내부 어노테이션 타입(@ExceptionTest)의 배열을 반환하는 value() 메서드를 선언해줘야한다. 또한, 적절한 보존 정책(@Retention)과 적용 대상(@Target)을 명시해줘야 컴파일 오류가 발생하지 않을 것이다.

    @ExceptionTest(IndexOutOfBoundsException.class)
    @ExceptionTest( NullPointerException.class)
    public static void doubleBad() {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        // IndexOutOfBoundsException, NullPointerException
        list.addAll(5, null);
    }
package ch6.dahye.item39;

import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Arrays;

public class RunTests {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        int cnt = 0;
        int passed = 0;

        Class<?> testClass = Class.forName("ch6.dahye.item39.AnnotationSample");

        for (Method m : testClass.getDeclaredMethods()) {
            if (m.isAnnotationPresent(ExceptionTest.class) || m.isAnnotationPresent(ExceptionTestContainer.class)) {
                cnt++;
                try {
                    m.invoke(null);
                    System.out.printf("test %s fail: 예외를 던지지 않음%n", m);
                }catch (InvocationTargetException e) {
                    Throwable exc = e.getCause();
                    int oldPassed = passed;
                    ExceptionTest[] excTypes = m.getAnnotationsByType(ExceptionTest.class);
                    for (ExceptionTest excType : excTypes) {
                        if (excType.value().isInstance(exc)) {
                            passed++;
                            break;
                        } else {
                            System.out.printf("test %s fail: 기대한 예외 %s, 발생한 예외 %s%n", m, excType.value().getName(), exc);
                        }
                    }
                    if (passed == oldPassed) {
                        System.out.printf("테스트 %s 실패 : %s %n", m, exc);
                    }
                } catch (Exception e) {
                    System.out.println("잘못 사용한 예 " + m);
                }
            }
        }
        System.out.printf("성공 : %d, 실패: %d%n", passed, cnt - passed);
    }
}
  • getAnnotationsByType 메서드 : 컨테이너 어노테이션과 반복 가능 어노테이션을 구분하지 않고 모두 가져옴.

  • isAnnotationPresent 메서드: 컨테이너 어노테이션과 반복 가능 어노테이션을 명확히 구분

    • @ExceptionTest를 여러번 단 메서드는 m.isAnnotationPresent(ExceptionTest.class) 에 포함되지 않아 테스트를 모두 통과한다.

    • @ExceptionTest를 한번만 단 메서드는 m.isAnnotationPresent(ExceptionTestContainer.class)에 포함되지 않아 무시하고 지나친다.

@Refeatable을 사용해 코드의 가독성을 개선할 수 있다면, 이 방법을 사용하는 것이 좋으나 어노테이션을 선언하고 이를 처리하는 부분에서 코드가 늘어나며, 처리 코드가 복잡해진다는 사실을 명심해야한다.

어노테이션으로 할 수 있는 일을 명명 패턴으로 처리할 이유는 없으며, 자바 프로그래머라면 예외 없이 자바가 제공하는 어노테이션 타입을 사용해야한다.

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@Retention
@Target
@Repeatable