• Spring基础(1):两个概念


    最近看了点Spring的源码,于是来稍微扯一扯,希望能帮一部分培训班出身的朋友撕开一道口子,透透气。

    广义上的Spring指的是Spring整个项目,包含SpringBoot、SpringCloud、SpringFramework、SpringData等等,

    本系列文章只讨论狭义上的Spring,也就是SpringFrameWork。

    主要内容:

    • 盲点
    • Spring说,万物皆可定义
    • 默默付出的后置处理器
    • 利用后置处理器返回代理对象

    盲点

    如果你恰好非科班转行且从未独立看过源码,那么你很可能至今都不曾注意某两个概念。

    你以为我会说IOC和AOP?NO。

    看到这里,一部分读者心里一惊:卧槽,说的啥玩意,Spring不就IOC和AOP吗?!这两个都不说,你这篇文章为啥能写这么长?

    不错,我就是这么长。其实我要讲的是:

    • BeanDefinition
    • BeanPostProcessor

    大部分人一听到“请你谈谈对Spring的理解”,就会下意识地搬出IOC和AOP两座大山,赶紧糊弄过去。大概是这样的:

    IOC

    所谓的控制反转。通俗地讲,就是把原本需要程序员自己创建和维护的一大堆bean统统交由Spring管理。

    也就是说,Spring将我们从盘根错节的依赖关系中解放了。当前对象如果需要依赖另一个对象,只要打一个@Autowired注解,Spring就会自动帮你安装上。

    AOP

    所谓的面向切面编程。通俗地讲,它一般被用来解决一些系统交叉业务的织入,比如日志啦、事务啥的。打个比方,UserService的method1可能要打印日志,BrandService的method2可能也需要。亦即:一个交叉业务就是要切入系统的一个方面。具体用代码展示就是:

    AOP图一:这个切面,可以是日志,也可以是事务

    交叉业务的编程问题即为面向切面编程。AOP的目标就是使交叉业务模块化。做法是将切面代码移动到原始方法的周围:

    AOP图二

    原先不用AOP时(图一),交叉业务的代码直接硬编码在方法内部的前后,而AOP则是把交叉业务写在方法调用前后。那么,为什么AOP不把代码也写在方法内部的前后呢?两点原因:

    • 首先,这与AOP的底层实现方式有关:动态代理其实就是代理对象调用目标对象的同名方法,并在调用前后加增强代码。

    InvocationHandler介于代理对象和目标对象中间,作用有两个:1.衔接调用链 2.存放增强代码

    • 其次,这两种最终运行效果是一样的,所以没什么好纠结的。

    而所谓的模块化,我个人的理解是将切面代码做成一个可管理的状态。比如日志打印,不再是直接硬编码在方法中的零散语句,而是做成一个切面类,通过通知方法去执行切面代码。

    我相信大部分培训班出来的朋友也就言尽于此,讲完上面内容就准备打卡下班了。

    怎么说呢,IOC按上面的解释,虽然很浅,但也马马虎虎吧。然而AOP,很多人对它的认识是非常片面的...

    这样吧,我问你一个问题,现在我自己写了一个UserController,以及UserServiceImpl implements UserService,并且在UserController中注入Service层对象:

    1. @Autowired
    2. private UserService userService;

    那么,这个userService一定是我们写的UserServiceImpl的实例吗?

    如果你听不懂我要问什么,说明你对Spring的AOP理解还是太少了。

    实际上,Spring依赖注入的对象并不一定是我们自己写的类的实例,也可能是userServiceImpl的代理对象。下面分别演示这两种情况:

    • 注入userServiceImpl对象

    注入的是UserServiceImpl类型

    • 注入userServiceImpl的代理对象(CGLib动态代理)

    注入的是CGLib动态代理生成的userServiceImpl的代理对象

    为什么两次注入的对象不同?

    因为第二次我给UserServiceImpl加了@Transactional 注解。

    此时Spring读取到这个注解,便知道我们要使用事务。而我们编写的UserService类中并没有包含任何事务相关的代码。如果给你,你会怎么做?

    动态代理嘛!

    上面说了,InvocationHandler作用有两个:1.衔接调用链, 2.存放增强代码。

    用动态代理在InvocationHandler的invoke()中开启关闭事务即可完成事务控制。

    看到这里,我仿佛听到有一部分兄弟默默说了句:卧槽,原来是这样...

    但是,上面对IOC和AOP的理解,也仅仅是应用级别,是一个面。仅仅了解到这个程度,对Spring的了解还是非常扁平的,不够立体。


    Spring说,万物皆可定义

    上帝说,要有光。于是特斯拉搞出了交流电。

    Java说,万物皆对象。但是Spring另外搞了BeanDefinition...

    什么BeanDefinition呢?其实它是bean定义的一个顶级接口:

    正如BeanDefinition接口的注释所言:一个BeanDefinition是用来描述一个bean实例的

    哎呀卧槽,啥玩意啊。描述一个bean实例?我咋想起了Class类呢。

    其实,两者并没有矛盾。

    BeanDefinition的实现类很多,这里仅以AbstractBeanDefinition为例,它实现了BeanDefinition

    Class只是描述了一个类有哪些字段、方法,但是无法描述如何实例化这个bean!如果说,Class类描述了一块猪肉,那么BeanDefinition就是描述如何做红烧肉:

    • 单例吗?
    • 是否需要延迟加载?
    • 需要调用哪个初始化方法/销毁方法?
    在容器内部,这些bean定义被表示为BeanDefinition对象,包含以下元数据:

    1.包限定的类名:通常,定义bean的实际实现类。
    2.Bean行为配置:它声明Bean在容器中的行为(范围、生命周期回调,等等)。
    3.Bean依赖:对其他Bean的引用。
    4.对当前Bean的一些设置:例如,池的大小限制或在管理连接池的bean中使用的连接数。
    ——Spring官方文档

    大部分初学者以为Spring解析或者@Bean后,就直接搞了一个bean存到一个大Map中,其实并不是。

    • Spring首先会扫描解析指定位置的所有的类得到Resources(可以理解为读取.Class文件)
    • 然后依照TypeFilter和@Conditional注解决定是否将这个类解析为BeanDefinition
    • 稍后再把一个个BeanDefinition取出实例化成Bean

    就好比什么呢?你从海里吊了一条鱼,但是你还没想好清蒸还是红烧,那就干脆先晒成鱼干吧。一条咸鱼,其实蕴藏着无限可能,因为它可能会翻身!


    默默付出的后置处理器

    接下来,我们讨论一下咸鱼如何翻身。

    最典型的例子就是AOP。上面AOP的例子中我说过了,如果不加@Transactional,那么Controller层注入的就是普通的userServiceImpl,而加了注解以后返回的实际是代理对象。

    为什么Spring要返回代理对象?因为我们压根就没在UserServiceImpl中写任何commit或者rollback等事务相关的代码,但是此时此刻代理对象却能完成事务操作。毫无疑问,这个代理对象已经被Spring加了佐料(事务增强代码)。

    那么Spring是何时何地加佐料的呢?说来话长,我们先绕个弯子。

    大部分人把Spring比作容器,其实潜意识里是将Spring完全等同于一个Map了。其实,真正存单例对象的Map,只是Spring中很小很小的一部分,仅仅是BeanFactory子类的一个字段,我更习惯称它为“单例池”。

    1. /** Cache of singleton objects: bean name --> bean instance */
    2. private final Map<String, Object> singletonObjects = new ConcurrentHashMap<String, Object>(256);

    这里的ApplicationContext和BeanFactory是接口,实际上都有各自的子类。比如注解驱动开发时,Spring中最关键的就是AnnotationConfigApplicationContext和DefaultListableBeanFactory。

    所以,很多人把Spring理解成一个大Map,还是太肤浅了。就拿ApplicationContext来讲,它也实现了BeanFactory接口,说明它其实也是一个容器。但是同为容器,与BeanFactory不同的是,ApplicationContext主要用来包含各种各样的组件,而不是存bean:

    ApplicationContext的部分组件示意图(包括Bean工厂)

    那么,Spring是如何给咸鱼加佐料(事务代码的织入)的呢?关键就在于后置处理器。

    后置处理器其实可以分好多种,属于Spring的扩展点之一:

    前三个BeanFactoryPostProcessor、BeanDefinitionRegistryPostProcessor、BeanPostProcessor都算是后置处理器,这里篇幅有限,暂且先只介绍一下BeanPostProcessor。

    BeanFactoryPostProcessor是处理BeanFactory的,所以存在ApplicationContext中。而BeanPostProcessor是处理Bean的,所以存在BeanFactory中,请务必注意!

    BeanFactoryPostProcessor是用来干预BeanFactory创建的,而BeanPostProcessor是用来干预Bean的实例化。不知道大家有没有试过在普通Bean中注入ApplicationContext实例?你第一时间想到的是:

    1. @Autowired
    2. ApplicationContext annotationConfigApplicationContext;

    除了利用Spring本身的IOC容器自动注入以外,你还有别的办法吗?

    我们可以让Bean实现ApplicationContextAware接口:

    实现ApplicationContextAware接口,并实现setApplicationContext()方法,用成员变量去接收形参applicationContext

    后期,Spring会调用setApplicationContext()方法传入ApplicationContext实例。

    Spring官方文档:
    一般来说,您应该避免使用它,因为它将代码耦合到Spring中,并且不遵循控制反转样式。

    这是我认为Spring最牛逼的地方:代码具有高度的可扩展性,甚至你自己都懵逼,为什么实现了一个接口,这个方法就被莫名其妙调用,还传进了一个对象...

    这其实就是后置处理器的工作!

    什么意思呢?

    也就是说,虽然表面上在我们只要让Bean实现一个接口就能完成ApplicationContext组件的注入,看起来很简单,但是背地里Spring做了很多事情。Spring会在框架的某一处搞个for循环,遍历当前容器中所有的BeanPostProcessor,其中就包括一个叫ApplicationContextAwareProcessor的后置处理器,它的作用是:处理实现了ApplicationContextAware接口的Bean。

    上面这句话有点绕,大家停下来多想几遍。

    Spring Bean的生命周期,创建过程必然经过BeanPostProcessor

    要扩展的类(Bean)是不确定的,但是处理扩展类的流程(循环BeanPostProcessor)是写死的。因为一个程序,再怎么高度可扩展,总有一个要定下来吧。也就是说,在这个Bean实例化的某一紧要处,必然要经过很多BeanPostProcessor。但是,BeanPostProcessor也不是谁都处理,有时也会做判断。比如:

    1. if (bean instanceof Aware) {
    2. if (bean instanceof EnvironmentAware) {
    3. ((EnvironmentAware) bean).setEnvironment(this.applicationContext.getEnvironment());
    4. }
    5. if (bean instanceof EmbeddedValueResolverAware) {
    6. ((EmbeddedValueResolverAware) bean).setEmbeddedValueResolver(this.embeddedValueResolver);
    7. }
    8. if (bean instanceof ResourceLoaderAware) {
    9. ((ResourceLoaderAware) bean).setResourceLoader(this.applicationContext);
    10. }
    11. if (bean instanceof ApplicationEventPublisherAware) {
    12. ((ApplicationEventPublisherAware) bean).setApplicationEventPublisher(this.applicationContext);
    13. }
    14. if (bean instanceof MessageSourceAware) {
    15. ((MessageSourceAware) bean).setMessageSource(this.applicationContext);
    16. }
    17. if (bean instanceof ApplicationContextAware) {
    18. ((ApplicationContextAware) bean).setApplicationContext(this.applicationContext);
    19. }
    20. }

    所以,此时此刻一个类实现ApplicationContextAware接口,有两层含义:

    • 作为后置处理器的判断依据,只有你实现了该接口我才处理你
    • 提供被后置处理器调用的方法


    利用后置处理器返回代理对象

    大致了解Spring Bean的创建流程后,接下来我们尝试着用BeanPostProcessor返回当前Bean的代理对象。

    pom.xml

    1. <dependencies>
    2. <dependency>
    3. <groupId>org.springframework</groupId>
    4. <artifactId>spring-context</artifactId>
    5. <version>4.3.12.RELEASE</version>
    6. </dependency>
    7. </dependencies>

    AppConfig

    1. @Configuration //JavaConfig方式,即当前配置类相当于一个applicationContext.xml文件
    2. @ComponentScan //不写路径,则默认扫描当前配置类(AppConfig)所在包及其子包
    3. public class AppConfig {
    4. }

    Calculator

    1. public interface Calculator {
    2. public void add(int a, int b);
    3. }

    CalCulatorImpl

    1. @Component
    2. public class CalculatorImpl implements Calculator {
    3. public void add(int a, int b) {
    4. System.out.println(a+b);
    5. }
    6. }

    后置处理器MyAspectJAutoProxyCreator

    使用步骤:

    1. 实现BeanPostProcessor
    2. @Component加入Spring容器
    1. @Component
    2. public class MyAspectJAutoProxyCreator implements BeanPostProcessor {
    3. public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
    4. return bean;
    5. }
    6. public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
    7. final Object obj = bean;
    8. //如果当前经过BeanPostProcessors的Bean是Calculator类型,我们就返回它的代理对象
    9. if (bean instanceof Calculator) {
    10. Object proxyObj = Proxy.newProxyInstance(
    11. this.getClass().getClassLoader(),
    12. bean.getClass().getInterfaces(),
    13. new InvocationHandler() {
    14. public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
    15. System.out.println("开始计算....");
    16. Object result = method.invoke(obj, args);
    17. System.out.println("结束计算...");
    18. return result;
    19. }
    20. }
    21. );
    22. return proxyObj;
    23. }
    24. //否则返回本身
    25. return obj;
    26. }
    27. }

    测试类

    1. public class TestPostProcessor {
    2. public static void main(String[] args) {
    3. System.out.println("容器启动成功!");
    4. AnnotationConfigApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    5. String[] beanDefinitionNames = applicationContext.getBeanDefinitionNames();
    6. //打印当前容器所有BeanDefinition
    7. for (String beanDefinitionName : beanDefinitionNames) {
    8. System.out.println(beanDefinitionName);
    9. }
    10. System.out.println("============");
    11. //取出Calculator类型的实例,调用add方法
    12. Calculator calculator = (Calculator) applicationContext.getBean(Calculator.class);
    13. calculator.add(1, 2);
    14. }

    先把MyAspectJAutoProxyCreator的@Component注释掉,此时Spring中没有我们自定义的后置处理器,那么返回的就是CalculatorImpl:

    把@Component加上,此时MyAspectJAutoProxyCreator加入到Spring的BeanPostProcessors中,会拦截到CalculatorImpl,并返回代理对象:

    代理对象的add()方法被增强:前后打印日志


    本文是Spring源码系列的第一篇,仅仅是介绍了两个重要概念:BeanDefinition和BeanPostProcessor。更详细的内容, 比如Bean的生命周期流程及其它后置处理器的介绍,以后有机会再慢慢更新。通过本文,大家只要有朦胧的Spring Bean生命周期的概念,以及知道BeanDefinition和BeanPostProcessor即可。

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