3 Spring底层概念介绍

BeanDefinition

BeanDefinition表示Bean定义,BeanDefinition中存在很多属性用来描述一个Bean的特点。比如:

class,表示Bean类型
scope,表示Bean作用域,单例或原型等
lazyInit:表示Bean是否是懒加载
initMethodName:表示Bean初始化时要执行的方法
destroyMethodName:表示Bean销毁时要执行的方法

还有很多...
在Spring中,我们经常会通过以下几种方式来定义Bean:

1. <bean/>
2. @Bean
3. @Component(@Service,@Controller)       

        这些,我们可以称之申明式定义Bean。
        我们还可以编程式定义Bean,那就是直接通过BeanDefinition,比如:

AnnotationConfigApplicationContext context = new
AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
// 生成一个BeanDefinition对象,并设置beanClass为User.class,并注册到ApplicationContext中
AbstractBeanDefinition beanDefinition =
BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition().getBeanDefinition();
beanDefinition.setBeanClass(User.class);
context.registerBeanDefinition("user", beanDefinition);
System.out.println(context.getBean("user"));

        我们还可以通过BeanDefinition设置一个Bean的其他属性

beanDefinition.setScope("prototype"); // 设置作用域
beanDefinition.setInitMethodName("init"); // 设置初始化方法
beanDefinition.setLazyInit(true); // 设置懒加载

        和申明式事务、编程式事务类似,通过<bean/>,@Bean,@Component等申明式方式所定义的Bean,最终都会被Spring解析为对应的BeanDefinition对象,并放入Spring容器中。

BeanDefinitionReader

        接下来,我们来介绍几种在Spring源码中所提供的BeanDefinition读取器
(BeanDefinitionReader),这些BeanDefinitionReader在我们使用Spring时用得少,但在Spring
源码中用得多,相当于Spring源码的基础设施

AnnotatedBeanDefinitionReader

可以直接把某个类转换为BeanDefinition,并且会解析该类上的注解,比如

AnnotationConfigApplicationContext context = new
AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
AnnotatedBeanDefinitionReader annotatedBeanDefinitionReader = new
AnnotatedBeanDefinitionReader(context);
// 将User.class解析为BeanDefinition
annotatedBeanDefinitionReader.register(User.class);
System.out.println(context.getBean("user"));

        注意:它能解析的注解是:@Conditional,@Scope、@Lazy、@Primary、@DependsOn、
@Role、@Description


XmlBeanDefinitionReader

可以解析<bean/>标签

AnnotationConfigApplicationContext context = new
AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
XmlBeanDefinitionReader xmlBeanDefinitionReader = new XmlBeanDefinitionReader(context);
int i = xmlBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions("spring.xml");
System.out.println(context.getBean("user"));

ClassPathBeanDefinitionScanner

        ClassPathBeanDefinitionScanner是扫描器,但是它的作用和BeanDefinitionReader类似,它可以进行扫描,扫描某个包路径,对扫描到的类进行解析,比如,扫描到的类上如果存在@Component注解,那么就会把这个类解析为一个BeanDefinition,比如:

AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
context.refresh();
ClassPathBeanDefinitionScanner scanner = new ClassPathBeanDefinitionScanner(context);
scanner.scan("com.zhouyu");
System.out.println(context.getBean("userService"));

BeanFactory

        BeanFactory表示Bean工厂,所以很明显,BeanFactory会负责创建Bean,并且提供获取Bean的API。
        而ApplicationContext是BeanFactory的一种,在Spring源码中,是这么定义的:

public interface ApplicationContext extends EnvironmentCapable, ListableBeanFactory,
HierarchicalBeanFactory,
MessageSource, ApplicationEventPublisher, ResourcePatternResolver {
...
}

        首先,在Java中,接口是可以多继承的,我们发现ApplicationContext继承了ListableBeanFactory和HierarchicalBeanFactory,而ListableBeanFactory和HierarchicalBeanFactory都继承至BeanFactory,所以我们可以认为ApplicationContext继承了BeanFactory,ApplicationContext也是BeanFactory的一种,拥有BeanFactory支持的所有功
能,不过ApplicationContext比BeanFactory更加强大,ApplicationContext还基础了其他接口,也
就表示ApplicationContext还拥有其他功能,比如MessageSource表示国际化,ApplicationEventPublisher表示事件发布,EnvironmentCapable表示获取环境变量,等等,关于ApplicationContext后面再详细讨论。


        在Spring的源码实现中,当我们new一个ApplicationContext时,其底层会new一个BeanFactory出来,当使用ApplicationContext的某些方法时,比如getBean(),底层调用的是BeanFactory的getBean()方法。
        在Spring源码中,BeanFactory接口存在一个非常重要的实现类是:
**DefaultListableBeanFactory,也是非常核心的。**具体重要性,随着后续课程会感受更深。
所以,我们可以直接来使用DefaultListableBeanFactory,而不用使用ApplicationContext的某个
实现类,比如:

DefaultListableBeanFactory beanFactory = new DefaultListableBeanFactory();
AbstractBeanDefinition beanDefinition =
BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition().getBeanDefinition();
beanDefinition.setBeanClass(User.class);
beanFactory.registerBeanDefinition("user", beanDefinition);
System.out.println(beanFactory.getBean("user"));

        DefaultListableBeanFactory是非常强大的,支持很多功能,可以通过查看
        DefaultListableBeanFactory的类继承实现结构来看

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/115408.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2.Docker基本架构简介与安装实战

1.认识Docker的基本架构 下面这张图是docker官网上的&#xff0c;介绍了整个Docker的基础架构&#xff0c;我们根据这张图来学习一下docker的涉及到的一些相关概念。 1.1 Docker的架构组成 Docker架构是由Client(客户端)、Docker Host(服务端)、Registry(远程仓库)组成。 …

C语言实现 1.在一个二维数组中形成 n 阶矩阵,2.去掉靠边元素,生成新的 n-2 阶矩阵;3.求矩阵主对角线下元素之和:4.以方阵形式输出数组。

矩阵形式&#xff1a; 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 3 2 1 1 5 4 3 2 1 完整代码&#xff1a; /*编写以下函数 1&#xff0e;在一个二维数组中形成如以下形式的 n 阶矩阵&#xff1a; 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 3 2 1 1 5 4 3 2 1 2&#xff0e;去掉…

【Vue3+Vite+bwip-js库】 生成DataMatrix码

前提条件 已存在的vue3vite架构前端项目对二维码分类有一定的了解 生成的码的样式如下&#xff08;DataMatrix&#xff09; 该二维码容量如下 详情见&#xff1a;DataMatrix介绍 Vue3Vite 导入 bwip-js生成DataMatrix 1. 安装 npm install bwip-js --save2. 引入使用 <…

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机A/D转换器应用

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机A/D转换器应用 STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍STC12C5A60S2系列1T 8051单片机A/D转换器介绍STC12C5A60S2系列1T 805…

xlua源码分析(二)lua Call C#的无wrap实现

xlua源码分析&#xff08;二&#xff09;lua Call C#的无wrap实现 上一节我们主要分析了xlua中C# Call lua的实现思路&#xff0c;本节我们将根据Examples 03_UIEvent&#xff0c;分析lua Call C#的底层实现。例子场景里有一个简单的UI面板&#xff0c;面板中包含一个input fie…

3.线性神经网络-3GPT版

#pic_center R 1 R_1 R1​ R 2 R^2 R2 目录 知识框架No.1 线性回归基础优化算法一、线性回归1、买房案例2、买房模型简化3、线性模型4、神经网络5、损失函数6、训练数据7、参数学习8、显示解9、总结 二、 基础优化算法1、梯度下降2、学习率3、小批量随机梯度下降4、批量大小5、…

Qt 中model/View 架构 详解,以及案例实现相薄功能

model/View 架构 导读 ​ 我们的系统需要显示大量数据,比如从数据库中读取数据,以自己的方式显示在自己的应用程序的界面中。早期的 Qt 要实现这个功能,需要定义一个组件,在这个组件中保存一个数据对象,比如一个列表。我们对这个列表进行查找、插入等的操作,或者把修改…

HNU程序设计 练习五-函数

1.小熊买糖果 【问题描述】 小熊去到商店&#xff0c;选择了一种它非常喜欢的糖果&#xff0c;其单价为 k 元&#xff0c;假定商店里有无穷多的这种糖果。 它的父亲允许它花费任意多的10元硬币和一个 r 元硬币去购买&#xff0c;但不能找零&#xff0c;请帮助小熊确定它能购买…

EMC Unity存储系统如何查看SSD的使用寿命

为什么要写这个博客&#xff1f; 客户对老的EMC unity的存储系统要扩容&#xff0c;如何确定SSD磁盘是全新的还是拆机二手的&#xff1f;很多时候客户还有一个奇葩的要求&#xff0c;就是要和5年前的磁盘PN一致&#xff0c;甚至要求固件版本一致&#xff0c;最关键的还要求是全…

Leetcode刷题详解——反转链表

1. 题目链接&#xff1a;206. 反转链表 2. 题目描述&#xff1a; 给你单链表的头节点 head &#xff0c;请你反转链表&#xff0c;并返回反转后的链表。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;head [1,2,3,4,5] 输出&#xff1a;[5,4,3,2,1]示例 2&#xff1a; 输入&#xff1…

【java学习—十二】io流(1)

文章目录 1. 主要内容2. File类3. 练习题4. Java IO原理 1. 主要内容 java.io.File 类的使用&#xff08;计算机操作系统中的文件和文件夹&#xff09; IO原理及流的分类。 IO即input和output。 流的解释&#xff1a;     比如&#xff1a;通过程序把图片放到某一个文件…

pycharm 断点调试python Flask

以flask框架为例&#xff0c;其启动命令为 python app.py runserver 后面需要拼接runserver 点击开始断点 参考&#xff1a;https://www.cnblogs.com/bigtreei/p/14742015.html

Mac -- zsh-最新全网超详细的个性化终端(Terminal)颜色及vim颜色配置(亲测可行)

转自 Mac -- zsh-最新全网超详细的个性化终端(Terminal)颜色及vim颜色配置(亲测可行)_mac zsh-CSDN博客 以下都是苹果 设置&#xff0c;这是简化版的&#xff0c;详细的看我引用的 个性化终端颜色背景设置 显示检查器 打开终端&#xff0c;鼠标在终端中&#xff0c;右击&…

[PyTorch][chapter 60][强化学习-2-有模型学习2]

前言&#xff1a; 前面我们讲了一下策略评估的原理,以及例子. 强化学习核心是找到最优的策略&#xff0c;这里 重点讲解两个知识点&#xff1a; 策略改进 策略迭代与值迭代 最后以下面环境E 为例&#xff0c;给出Python 代码 。 目录&#xff1a; 1&#xff1a; 策略改进 2&…

图数据库Neo4j——SpringBoot使用Neo4j 简单增删改查 复杂查询初步

前言 图形数据库是专门用于存储图形数据的数据库&#xff0c;它使用图形模型来存储数据&#xff0c;并且支持复杂的图形查询。常见的图形数据库有Neo4j、OrientDB等。 Neo4j是用Java实现的开源NoSQL图数据库&#xff0c;本篇博客介绍如何在SpringBoot中使用Neo4j图数据库&…

防止重复提交请求

前景提要&#xff1a; ts 简易封装 axios&#xff0c;统一 API 实现在 config 中配置开关拦截器 axios 实现请求 loading 效果 用一个数组保存当前请求的 url&#xff0c;此时还未响应。如果再次发起同样请求&#xff0c;比对 url 发现已经存在数组中&#xff0c;则拦截请求&a…

【PyQt学习篇 · ⑨】:QWidget -控件交互

文章目录 是否可用是否显示/隐藏是否编辑是否为活跃窗口关闭综合案例信息提示状态提示工具提示“这是什么”提示 焦点控制单个控件角度父控件角度 是否可用 setEnabled(bool)&#xff1a;该函数用于设置QWidget控件的可用性&#xff0c;参数bool为True表示该控件为可用状态&…

Spring底层原理(六)

Spring底层原理(六) 本章内容 介绍AOP的实现方式、JDK代理的模拟实现与源码 AOP的实现方式 使用代理模式 jdk动态代理cglib动态代理 使用aspectj的编译器&#xff0c;该编译器会直接对字节码进行修改&#xff0c;可以实现静态方法增强 使用javaagent,在jvm option中指定-…

FlinkCDC系列:通过skipped.operations参数选择性处理新增、更新、删除数据

在flinkCDC源数据配置&#xff0c;通过debezium.skipped.operations参数控制&#xff0c;配置需要过滤的 oplog 操作。操作包括 c 表示插入&#xff0c;u 表示更新&#xff0c;d 表示删除。默认情况下&#xff0c;不跳过任何操作&#xff0c;以逗号分隔。配置多个操作&#xff…

概念解析 | 神经网络中的位置编码(Positional Encoding)

注1:本文系“概念解析”系列之一,致力于简洁清晰地解释、辨析复杂而专业的概念。本次辨析的概念是:Positional Encoding 神经网络中的位置编码(Positional Encoding) A Gentle Introduction to Positional Encoding in Transformer Models, Part 1 1.背景介绍 在自然语言处理任…