谈谈Spring的常见基础概念

文章是对Spring一些基础的底层概念进行分析,后续再遇到这些问题的时候,可以采用这些步骤进行详细解释。

一.谈谈SpringIOC的理解,原理与实现?

总:

1.控制反转

(1)原来的对象是由使用者来进行控制,有了Spring之后,可以把整个对象交给Spring来帮我们进行管理

(2)它有一个依赖注入(DI)的概念:把对应的属性的值注入到具体对象中,可以通过@Autowired、@PopulateBean也可以完成属性值的注入。

2.容器

(1)存储对象,使用Map结构进行存储,在Spring中一般存在三级缓存SingletonObject存放完整的Bean对象,使用对象的时候通过SingletonObject获取;

(2)整个bean的生命周期从创建到使用到销毁的全部过程都是由容器来管理。

分:

1.一般谈IOC容器的时候要涉及到容器的创建过程(BeanFactory、DefaultListableBeanFactory),容器它有一个最上层的根接口,叫做BeanFactory,它里面只是一个接口,没有提供对应的子类实现,我们在实际调用过程中,最最用普遍的就是一个DefaultListableBeanFactory,包括我们使用的时候也会优先创建当前的Bean工厂,创建Bean工程后会优先向Bean工厂中设置一些参数(BeanPostProcessor、Aware接口的子类)等等属性

2.加载解析Bean对象,准备要创建的Bean对象的定义对象BeanDefinition(xml或者注解的解析过程),因为只有解析后才能获取到完整的Bean对象,最终结果是获取到BeanDefinition对象;

3.BeanFactoryPostProcessor的处理,此处是扩展点(为什么Spring有一个完整的生态,发展的这么好,就是因为它提供了很多默认的扩展点,来帮助我们进行了很多点的扩充知识),用的比较多的两个扩展点是PlaceHolderConfigurSupport、ConfigurationClassPostProcessor

4.BeanPostProcessor的注册功能,方便后续对Bean对象完成具体的扩张功能

(前四步完成后,代表BeanFactory准备的差不多了)

5.通过反射的方式将BeanDefinition对象实例化成具体的Bean对象

6.Bean对象的初始化过程(填充数据、调用Aware子类的方法、调用BeanPostProcessor前置处理方法,调用init-method方法、调用BeanPostProcessor后置处理方法);

7.生产完整的Bean对象,通过getBean方法可以直接获取

8.销毁过程

以上就是对IOC的整体理解,包含了一些详细处理过程,具体详细的逻辑需要看源码分析,但是总结一下,就是Spring中的Bean都是通过反射的方式生成的,同时其中包含了很多的扩展点,比如最常见的对BeanFactory的扩展、对Bean的扩展,除此之外,IOC中最核心的也就是填充具体Bean的属性和生命周期

常见扩展点:自定义拦截器、获取Spring容器对象、全局异常处理、类型转换器、导入配置、项目启动时、修改BeanDefinition、初始化Bean前后、初始化方法、关闭容器前、自定义作用域。

二.谈谈SpringIOC的底层实现?

前言:其实上一个问题已经把底层实现说的差不多了,这里强调一点,在说到底层实现的时候,不是说把工作原理、过程、数据结构、流程、设计模式、设计思想这些都说出来,而且只需要说出自己对它的理解和了解过的实现过程即可。

比较重要的几个点是反射,工厂(BeanFactory),设计模式

几个关键的方法如下:

CreatBeanFactory、getBean、doGetBean、createBean、doCreateBean,createBeanInstance(getDeconstructor、newInstance)、populateBean,initiializingBean

这些方法如果加了do的方法就是实际干活的方法,不加do的只是在前面套了一层,仅此而已。

简单流程如下:

1.先通过CreatBeanFactory创建出一个Bean工厂(DefaultListableBeanFactory);

2.开始循环创建对象,因为容器中的Bean默认都是单列的,所以优先通过getBean,doGetBean从容器中查找;

3.(第二步没有找到Bean)通过createBean、doCreateBean方法,以放射的方式创建对象,一般情况下使用的是无参的构造方法(getDeconstructor、newInstance);

4.进行对象的属性填充(populateBean);

5.进行其他的初始化操作(initiializingBean)。

三.谈谈Bean的生命周期?

记住下图流程即可:

但是在表述的时候,不要只谈图中的关键点,要能扩展描述,比较图相当于骨架,需要加点肉。

1.实例化Bean对象:反射的方式生成对象;

2.设置对象属性:populateBean(),循环依赖(三级缓存)问题;

3.检查Aware相关接口并设置相关方法:invokeAwareMethod(完成BeanName、BeanFactory、BeanClassLoader对象的属性设置);

4.调用BeanPostProcessor中的前置处理方法:使用较多的有ApplicationContextPostProcessor(设置ApplicationContext、Environment、ResourceLoad、EmbeddValueResolver对象);

5. 调用initmethod方法:invokeInitmethod(),判断是否实现了initializingBean接口,如果有,调用afterPropertiesSet方法,没有就不调用;

6.调用BeanPostProcessor中的后置处理方法:Spring的Aop就是在此处实现的,AbstractAutoProxyCreator;

7.注册Destuction相关的回调接口(钩子函数);

8..获取到完整的对象,可以通过getBean的方法来进行对象的获取,

9.销毁流程:(1)判断是否实现了DispoableBean接口,(2)调用DestroyMethod方法。(容器关闭的时候销毁)

四.谈谈Spring是如何解决循环依赖的问题的?

突出几个重要名词:三级缓存、提前暴露对象、Aop

总:

什么是循环依赖问题  ----- > A依赖B,B依赖A,A对象里面引用了B属性,B对象里面引用了A数据,相互引用构成闭环,就会出现循环依赖问题。

分:

先说明Bean的创建过程:实例化、初始化(填充属性),流程图如下:

1.先创建A对象,实例化A对象,此时A对象中的B属性为空,填充属性B;

2.从容器中查找B对象,如果找到了直接赋值,不存在循环依赖问题,找不到直接创建B对象;

3.实例化B对象,此时B对象中的A属性为空,填充数据A;

4.从容器中查找A对象,找不到,直接创建。

上面四个步骤是形成闭环的原因。

此时,如果仔细琢磨,会发现A对象是存在的,只不过此时的A对象不是一个完整的状态,只完成了实例化,但是未完成初始化,如果在程序的调用过程中,拥有了某个对象的引用,其实是可以在后期给它完成赋值操作,所以可以优先把一个非完整状态的对象优先赋值,等待后续操作来完成赋值,相当于提前暴露了某个不完整对象的引用,所以解决问题的核心在于实例化和初始化分开操作,这也是解决循环依赖问题的关键

当所有的对象都完成实例化和初始化操作之后,还要把完整对象放到容器中,此时在容器总存在两个对象(完成实例化但未完成初始、完整状态),因为都在容器中,所以要使用不同的Map结构来进行存储,此时就有了一级缓存和二级缓存,因为它们是互斥关系,所以,如果一级缓存中有了,那么二级缓存中就不会存在同名的对象,因为他们的查询顺序是一级、二级、三级的方式来进行查找的。一级缓存中放的是完整对象,二级缓存中放的是非完整对象

那为什么还需要三级缓存?

因为三级缓存的Value类型是ObjectFactory,是一个函数式接口,存在的意义是保证在整个容器的运行过程中同名的Bean对象只能有一个。

如果一个Bean对象需要被代理,或者说需要生成代理对象,是需要优先生成一个普通对象,再生成代理对象的,那么此时既有普通对象,又有代理对象,先使用哪个对象就是一个问题。

其实普通对象和代理对象是不能同时出现在容器中的,因此当一个对象需要被代理的时候,就要使用代理对象覆盖掉之前的普通对象,在实际的调用过程中,是没有办法确定什么时候对象被使用,所以就要求当某个对象被调用的时候,优先判断此对象是否需要被代理,类似于一种回调机制的实现,因此传入lambda表达式的时候,可以通过lambda表达式来执行对象的覆盖过程,使用getEarlyBeanReference()方法;

因此,所有的Bean对象在创建的时候都需要优先放在三级缓存中,在后续的使用过程中,如果需要被代理则返回代理对象,如果不需要被代理,直接返回普通对象。

缓存的放置时间和删除时间:

三级缓存:createBeanInstance之后(addSingletonFactory);

二级缓存:第一次从三级缓存确定对象是代理对象还是普通对象的时候,同时删除三级缓存(getSingleton);

一级缓存:生成完整对象之后放到一级缓存,然后删除二三级缓存(addSingleton)。

五.谈谈Bean Factory与FactoryBean有什么区别?

相同点:都是用来创建Bean对象的

不同点:使用BeanFactory创建对象的时候,必须要遵守严格的生命周期流程,太复杂了,如果想简单的自定义某个对象的创建,同时创建完成的对象交给Spring来管理,那么就需要实现FactoryBean接口了。

FactoryBean接口有如下几种方法:

isSingleton:是否是单列对象;

getObjectType:获取返回对象的类型;

getObject:自定义创建对象的过程(new、反射、动态代理)

两者相当于一个是复杂版,一个是简化版创建Bean,并且创建完成以后都交给Spring来管理

六.谈谈Spring中用到的设计模式?

单例模式:Bean默认都是单列的;

原型模式:指定作用域为prototype;

工厂模式:BeanFactory;

模版方法:postProcessBeanFactory、onRefresh、initPropertyValue;

策略模式:XmlBeanDefinitionReader,PropertiesBeanDefinitionReader;

观察者模式:listerner,event,multicast;

适配器模式:Adapter;

装饰者模式:BeanWrapper;

责任链模式:使用AOP的时候会先生成一个拦截器链;

代理模式:动态代理;

委托者模式:delegate;

。。。。。。。。。。

七.谈谈Spring的AOP的底层实现原理?

Aop是Ioc的一个扩展功能,先有得Ioc,再有的Aop,只是在Ioc的整个流程中新增的一个扩展点而且,BeanPostProcessor

总:

Aop概念、应用场景、动态代理;

分:

Bean的创建过程中有一个步骤可以对Bean进行扩展实现,Aop本身就是一个扩展功能,所以在BeanPostProcessor的后置处理方法中来进行实现

实现过程:

1.代理对象的创建过程(advice、切面、切点);

2.通过jdk(反射)或者cglib(生产代理类的字节码)的方法来生成代理对象;

3.在执行方法调用的时候,会调用到生成的字节码文件中,直接会找到DynamicAdvisoredInterceptor类中的intercept方法,从此方法开始执行;

4.根据之前定义好的通知,生产拦截器链;

5.从拦截器链中依次回去每一个通知开始进行执行,在执行过程中,为了方便找到下一个通知是哪个,会有一个InvocationInterceptor对象,找到时是从-1的位置依次开始查找并且执行的。

八.谈谈Spring的事务是如何回滚的?

其实也就是谈谈Spring的事务管理是如果实现的。

分析:

其实Spring事务都是通过Aop来实现的,也是Aop的一个重要应用场景,Spring里面提供了申明式事务和编程式事务,编程式事务用的很少,一般的都是用的申明式事务;其实Aop理解清楚了,事务也就理解清楚了,我们在做Aop的时候,里面有addBefore、addAfter等多种advice操作,那么我们想自定义事务怎么实现(先不管Spring是怎么实现的)?先来看一个数据库事务:

如果"进行sql操作"放在Spring事务中,相当于就是"业务逻辑"操作,如下图:

这个自定义事务就必须定义好before、after、around,还需要定义一个afterThrowing才能实现这个逻辑,这样其实挺麻烦的,有办法将它们全部合并在一个东西里面吗?那就是Spring事务。

总:

Spring的事务是由Aop来实现的,首先要根据具体的代理对象,然后按照Aop的整套流程来执行具体的操作逻辑,正常情况下要通过通知来完成核心功能,但是事务不是通过通知来实现的,而是通过一个TransactionIntercepter来实现的,然后调用invoke来实现具体的逻辑

分:

1.先做准备工作,解析各个方法上事务相关的属性,根据具体的属性来判断是否开启新事物;

2.当需要开启的时候,获取数据库连接,关闭自动提交功能,开启事务;

3.执行Sql的逻辑的操作;

4.在操作过程中,如果执行失败了,那么会通过completeTransactionAfterThrowing来完成事务的回滚操作,回滚的具体逻辑是通过doRollBack的方实现的,实现的时候也是需要先获取连接,通过连接对象回滚;

5.如果执行过程中,没有任何意外情况发生,那么通过completeTransactionAfterReturning来完成事务的提交操作,提交的具体逻辑是通过doCommit方法来实现的,实现的时候也是通过先获取连接,通过连接来提交事务;

6.当事务执行完毕之后,需要清除相关的事务信息cleanupTransactionInfo。

九.谈谈Spring事务传播?

事务有七中传播特性:

1.Required:如果当前存在事务,则加入该事务,如果不存在事务,则创建一个事务;

2.Requires_new:总是创建一个新的事务,如果当前存在事务,则挂起当前事务;

3.nested:如果当前存在事务,则在当前事务中创建一个新的嵌套事务;如果当前没有事务,则创建一个新的事务;

4.Support:如果当前存在事务,则加入该事务,如果不存在事务,则创建一个事务;

5.Not_Support:以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,则挂起当前事务;

6.Never:以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,则抛出异常;

7.Mandatory:如果当前存在事务,则加入到当前事务中;如果当前没有事务,则抛出异常。

某一事物嵌套另一个事物的时候怎么办?比如:A方法调用B方法,AB方法都有事务,并且传播特性不同,那么A如果有异常,B怎么办,B如果有异常,A怎么办?

总:

事务的传播特性指的是不同方法的嵌套调用过程中,事务应该如何进行处理,是用同一个事务还是不同的事务,当出现异常的时候事务会回滚还是提交,两个方法之间的相关影响的关系是什么,在日常工作中,使用比较多的是Required、Requires_new、nested。

分:

1.根据事务的分类不同,可以分为三类:

(1)支持当前事务(Required、Mandatory、Support);

(2)不支持单当前事务(Requires_new、Never、Not_Support);

(3)嵌套事务(nested);

2.如果外层方法是required,内层方法是,required,requires_new,nested,事务怎么传播;

3.如果外层方法是requires_new,内层方法是,required,requires_new,nested,事务怎么传播;

4.如果外层方法是nested,内层方法是,required,requires_new,nested,事务怎么传播;

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/919694.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

Apple Vision Pro开发001-开发配置

一、Vision Pro开发硬件和软件要求 硬件要求软件要求 1、Apple Silicon Mac(M系列芯片的Mac电脑) 2、Apple vision pro-真机调试 XCode15.2及以上,调试开发和打包发布Unity开发者账号&&苹果开发者账号 二 、开启无线调试 1、Apple Vision Pro和Mac连接同…

沸蛇鼠标,多功能智慧AI,重新定义生产力

随着人工智能的快速发展,AI的应用落地已成为当下除大模型外竞争最为激烈的红海之一。手机、汽车、家居等产品都在AI加持下,衍生出了更多使用场景。AI鼠标便是其中一项热门产品。 云决科技作为在互联网数据领域的领军者,始终将用户需求作为首位,为用户提供全方位、高价值的AIGC…

设计模式:4、命令模式(双重委托)

目录 1、命令模式包括四种角色 2、命令模式的UML类图 3、代码示例 1、命令模式包括四种角色 接收者(Receiver):接收者是一个类的实例,该实例负责执行与请求相关的操作。命令(Command)接口:命…

(udp)网络编程套接字Linux(整理)

源IP地址和目的IP地址 唐僧例子1 在IP数据包头部中, 有两个IP地址, 分别叫做源IP地址, 和目的IP地址.思考: 我们光有IP地址就可以完成通信了嘛? 想象一下发qq消息的例子, 有了IP地址能够把消息发送到对方的机器上,但是还需要有一个其他的标识来区分出, 这个数据要给哪个程序进…

【Pikachu】SSRF(Server-Side Request Forgery)服务器端请求伪造实战

尽人事以听天命 1.Server-Side Request Forgery服务器端请求伪造学习 SSRF(服务器端请求伪造)攻击的详细解析与防范 SSRF(Server-Side Request Forgery,服务器端请求伪造) 是一种安全漏洞,它允许攻击者通…

STM32 Nucleo-64 boards板卡介绍

目录 概述 1 板卡介绍 2 板卡硬件架构 3 扩展接口介绍 4 ST-LINK接口 4.1 Pin引脚定义 4.2 框图结构 4.3 硬件原理图 概述 本文主要介绍STM32 Nucleo-64 boards的相关内容,包括硬件架构,支持的STM32类型,重点介绍了STM32 Nucleo-64 …

文件上传-阿里云OSS

使用 安装SDK <dependency><groupId>com.aliyun.oss</groupId><artifactId>aliyun-sdk-oss</artifactId><version>3.17.4</version> </dependency> 如果使用的是Java 9及以上的版本&#xff0c;则需要添加JAXB相关依赖。添加…

实验三:构建园区网(静态路由)

目录 一、实验简介 二、实验目的 三、实验需求 四、实验拓扑 五、实验任务及要求 1、任务 1&#xff1a;完成网络部署 2、任务 2&#xff1a;设计全网 IP 地址 3、任务 3&#xff1a;实现全网各主机之间的互访 六、实验步骤 1、在 eNSP 中部署网络 2、配置各主机 IP …

【linux】线程概念与控制

&#x1f308; 个人主页&#xff1a;Zfox_ &#x1f525; 系列专栏&#xff1a;Linux 目录 一&#xff1a;&#x1f525; 线程基本概念 &#x1f98b; 1-1 什么是线程&#x1f98b; 1-2 分⻚式存储管理1-2-1 虚拟地址和⻚表的由来1-2-2 ⻚表1-2-3 ⻚⽬录结构1-2-4 两级⻚表的地…

Flutter:AnimatedIcon图标动画,自定义Icon通过延时Interval,实现交错式动画

配置vsync&#xff0c;需要实现一下with SingleTickerProviderStateMixinclass _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with SingleTickerProviderStateMixin{// late延迟初始化 AnimationControllerlate AnimationController _controller;overridevoid initStat…

深入解析小程序组件:view 和 scroll-view 的基本用法

深入解析小程序组件:view 和 scroll-view 的基本用法 引言 在微信小程序的开发中,组件是构建用户界面的基本单元。两个常用的组件是 view 和 scroll-view。这两个组件不仅功能强大,而且使用灵活,是开发者实现复杂布局和交互的基础。本文将深入探讨这两个组件的基本用法,…

Ubuntu问题 -- 设置ubuntu的IP为静态IP (图形化界面设置) 小白友好

目的 为了将ubuntu服务器IP固定, 方便ssh连接人在服务器前使用图形化界面设置 设置 找到自己的网卡名称, 我的是 eno1, 并进入设置界面 查看当前的IP, 网关, 掩码和DNS (注意对应eno1) nmcli dev show掩码可以通过以下命令查看完整的 (注意对应eno1) , 我这里是255.255.255.…

【数据结构与算法】快速排序:让数据排序变得飞快!

大家好&#xff0c;我是小卡皮巴拉 文章目录 目录 引言 一. 快速排序的基本思想 二. 快速排序实现主框架 三.寻找基准值的几种方法 hoare版本 挖坑法 前后指针版本 兄弟们共勉 &#xff01;&#xff01;&#xff01; 每篇前言 博客主页&#xff1a;小卡皮巴拉 咱的口…

【贪心算法】贪心算法四

贪心算法四 1.最长回文串2.增减字符串匹配3.分发饼干4.最优除法 点赞&#x1f44d;&#x1f44d;收藏&#x1f31f;&#x1f31f;关注&#x1f496;&#x1f496; 你的支持是对我最大的鼓励&#xff0c;我们一起努力吧!&#x1f603;&#x1f603; 1.最长回文串 题目链接&…

网络安全,文明上网(1)享科技,提素养

前言 在这个信息化飞速发展的时代&#xff0c;科技的快速进步极大地丰富了我们的生活&#xff0c;并为我们提供了无限的可能性。然而&#xff0c;随着网络世界的不断扩张&#xff0c;增强我们的网络素养成为了一个迫切需要解决的问题。 与科技同行&#xff0c;培育网络素养 技术…

Redis | 第3章 对象《Redis设计与实现》

前言 参考资料&#xff1a;《Redis设计与实现 第二版》&#xff1b; 本篇笔记按照书里的脉络&#xff0c;将知识点分为四个部分。其中第一部分数据结构与对象分为上中下篇&#xff0c;上篇包括&#xff1a;SDS、链表和字典&#xff1b;中篇包括跳跃表、整数集合和压缩列表&…

国标GB28181设备管理软件EasyGBS国标GB28181视频平台:RTMP和GB28181两种视频上云协议的区别

在当今信息化高速发展的社会中&#xff0c;视频监控技术已经成为各行各业不可或缺的一部分。无论是城市安全、交通管理&#xff0c;还是企业安全、智能家居&#xff0c;视频监控都发挥着至关重要的作用。然而&#xff0c;随着监控点数量的急剧增加&#xff0c;海量视频数据的存…

Elasticsearch:如何部署文本嵌入模型并将其用于语义搜索

你可以按照这些说明在 Elasticsearch 中部署文本嵌入模型&#xff0c;测试模型并将其添加到推理提取管道。它使你能够生成文本的向量表示并对生成的向量执行向量相似性搜索。示例中使用的模型在 HuggingFace上公开可用。 该示例使用来自 MS MARCO Passage Ranking Task 的公共…

MFC图形函数学习10——画颜色填充矩形函数

一、介绍绘制颜色填充矩形函数 前面介绍的几个绘图函数填充颜色都需要专门定义画刷&#xff0c;今天介绍的这个函数可以直接绘制出带有填充色的矩形。 原型1&#xff1a;void FillSolidRect(int x,int y,int cx,int cy,COLORREF color); 参数&#xff1a;&a…

【网络协议栈】网络层(中)IP地址的网段划分、CIDR划分以及网络层概念(内附手画分析图 简单易懂)

绪论​ “坚持的意义是&#xff0c;以后回想起来的时候&#xff0c;你会庆幸“真好&#xff0c;我撑过来了”&#xff0c;而不是后悔“要是当初再……就好了”。本章主要写道网络层中非常重要的概念&#xff0c;了解了网络中ip地址的由来&#xff0c;以及ip地址不够的如何的处理…