1.「Spring」@ConfigurationProperties——从基础到源码
2.spring源码解析bean初始化与依赖注入四
3.Spring源码从入门到精通---@Import(五)
4.如何阅读spring源码?
5.6. Spring源码篇之FactoryBean
6.说说我为什么开始放弃 Spring Framework
「Spring」@ConfigurationProperties——从基础到源码
通过阅读本文,核g核你将了解如何从配置文件中获取配置属性,心源心编以及Spring框架中@ConfigurationProperties注解的核g核应用。我们将从基础介绍开始,心源心编逐步深入到更高级的核g核用法和源码探索。基础
在开始之前,心源心编很快网络源码请确保在你的核g核项目中添加以下依赖项:spring-boot-starter-parent
spring-boot-starter-validation
这些依赖用于验证配置属性。接下来,心源心编我们将定义一个配置类,核g核通常建议将需要定义的心源心编属性分离到单独的POJO类中,使用@Configuration注解来指示Spring创建对应的核g核Bean。同时,心源心编使用@ConfigurationProperties注解来绑定配置属性,核g核通过指定属性的心源心编前缀,Spring会自动将POJO类与配置文件中前缀相同的核g核属性绑定。 例如,定义一个名为MailConfigProperties的类,并在application.properties中设置前缀为mail的属性,如mail.hostName。Spring会自动将这些属性绑定到MailConfigProperties类的相应字段中。进阶
除了基础用法,我们还可以进行属性嵌套、属性验证和转换。例如,创建一个MailCrendential类,然后在MailConfigProperties中嵌套这个类,并更新application.properties以匹配新的结构。使用@Validated注解进行属性验证,确保所有属性按照预期的类型和规则正确设置。 在处理复杂属性,如时间或数据大小时,可以使用@DurationUnit或DataSize注解进行转换,让代码更加简洁。自定义属性转换器可以进一步增强灵活性,通过实现Converter接口并使用@ConfigurationPropertiesBinding注解来处理特定类型的转换需求。源码探究
理解@ConfigurationProperties的工作原理,我们可以通过源码探索来深入。首先,该注解通过BeanPostProcessor实现,它在Bean实例化和依赖注入后执行,为配置类添加额外的逻辑。具体实现中,不花哨指标源码关键方法postProcessBeforeInitialization由ConfigurationPropertiesBindingPostProcessor类调用,该处理器负责在Spring上下文中注册配置类,并将配置属性绑定到相应对象上。 整个流程涉及从Bean实例化、验证、到属性绑定的详细步骤,通过调用特定方法和类实现。了解这些步骤有助于你更好地使用@ConfigurationProperties注解,并在复杂项目中灵活应用配置管理。spring源码解析bean初始化与依赖注入四
深入解析Spring源码的bean初始化与依赖注入部分,我们将继续从上一篇文章的
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory#doCreateBean方法入手。
随后,方法调用
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory#registerDisposableBeanIfNecessary进行注册
紧接着,调用
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory#doGetBean获取bean实例。
在这一过程中,我们到达了
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry#destroySingleton用于销毁单例bean。
然后,再次深入
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory#createBean方法进行bean的创建。
紧接着,调用
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory#resolveBeforeInstantiation对bean进行前置解析。
之后,再次返回
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory#createBean进行bean实例化。
然后,调用
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory#doGetBean再次获取bean实例。
紧接着,进入
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory#preInstantiateSingletons进行单例bean的预实例化。
最终,完成bean的初始化后触发回调。
返回
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext#refresh执行上下文刷新,完成bean初始化与依赖注入。
至此,本次关于Spring源码中bean初始化与依赖注入的解析告一段落,以上内容仅供学习参考。
Spring源码从入门到精通---@Import(五)
深入解析如何给容器注册bean
通过ComponentScan+注解如@Controller,@Service,@Compoment,@Repository实现自动扫描bean
@Bean+@Configuration定义导入第三方bean
利用@Import快速批量导入组件,优势在于简化配置
文章重点解析@Import的三种用法:直接导入容器、自定义importSelector实现、自定义ImportBeanDefinitionRegistrar手动注册
1)@import注解直接导入容器,id默认为全类名
2) 自定义importSelector类,返回需要注册的全类名数组
3) 实现ImportBeanDefinitionRegistrar接口,自定义组件注册和id
通过@Import源码,导入的鄞州区离海曙区源码实质是一个数组,允许批量导入多个类
演示通过import将组件如color和red导入容器,并展示容器中组件的打印
提供JUnit测试类,重复利用方法提取getDefinitionNames(),简化测试步骤
新增1)@Import基础使用部分,删除原有代码,便于理解@Import
运行示例,展示导入组件后的容器打印结果,突出import的优势
详细步骤:
2)自定义myImportSelector类实现ImportSelector,返回新增组件路径,结合扫描自定义类
结果展示:blue和yellow组件成功注册容器,验证自定义importSelect功能
3)实现ImportBeanDefinitionRegistrar接口,自定义组件名注册到容器
junit测试不变,运行结果:验证容器中包含red、yellow组件,满足自定义id需求
如何阅读spring源码?
如何阅读Spring源码
探究每一个核心的实现细节(UML图、跑单元测试用例、DEBUG,体悟)以上,仅为我自己阅读源码的方式。
此处请大家内心默读三遍。阅读源码的魅力在于:分享一本阿里内部人都在使用的Spring源码手册分享给读者朋友们,学会掌握了本手册内容,距离成为阿里人也是成功的跨了一大步子。
首先,在工程右键,属性中,添加必要的jar包。选中必要的jar包,上面给出的源码jar包中,导入spring0.5中的所有jar包。其中lib内的是spring的jar包,用到哪个导入哪个,不知道的话,全部导入就行了。
准备工作:在官网上下载了Spring源代码之后,导入Eclipse,以方便查询。
Spring提供的@Transactional注解由SpringTransactionAnnotationParser进行解析。SpringTransactionAnnotationParser的源码还是很简单的,它使用AnnotatedElementUtils工具类定义的find语义来获取@Transactional注解信息。
如何将spring开源代码导入idea中进行阅读
1、红绿黄指标源码首先,可以点击上方的Run的选项。然后点击EditConfigurations这个选项。然后看到这里的ServiceApplication这个选项。然后选择到Configuration这个选项。然后经常需要设置的为下面的Parameters的选项。
2、创建一个ntelliJIDEA的新项目的(File|Newproject)。打开newProject窗口。选择Importprojectfromexternalmodel,Next选择导入Eclipse项目,还支持Flash/FlexBuilder和Maven项目。Next选择Eclipse应用所在目录。
3、首先,应该去官网spring.io阅读写spring框架的理念,就好比读一本书,要阅读这本书的纲要,要明白为什么要设计spring架构。
4、你好。根据你的描述:直接把source的zip或者目录往libarary里面加就行了,会自动关联的,仅供参考。
5、SpringSpring是一个开源框架,Spring是于年兴起的一个轻量级的Java开发框架,由RodJohnson在其著作ExpertOne-On-OneJ2EEDevelopmentandDesign中阐述的部分理念和原型衍生而来。
怎么阅读Spring源码探究每一个核心的实现细节(UML图、跑单元测试用例、DEBUG,体悟)以上,仅为我自己阅读源码的方式。
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更重要的是这些所谓的结论大多是抄来抄去,基本源自一家,真实性也有待考证。那作为程序员怎么能知其所以然呢?此处请大家内心默读三遍。
SpringSecurity源码整体解析遍历securityFilterChainBuilders(其实就是HttpSecurity)列表调用其build方法,生成SecurityFilterChain实例,最后利用多个SecurityFilterChain实例组成List,再封装到FilterChainProxy。
本文适合:对SpringSecurity有一点了解或者跑过简单demo但是对整体运行流程不明白的同学,对SpringSecurity有兴趣的也可以当作你们的入门教程,示例代码中也有很多注释。
Session本身是由Servlet容器进行管理,在内部可以完成Session的创建、销毁等,当达到了会话的最大非活动间隔时长,那么会话会在服务器端会被失效。
SpringSecurityOauth2Token提取流程源码分析spring-security-Oauth2版本:RELEASE整个流程下来,是通过OAuth2AuthenticationProcessingFilter提取请求头参数,获取不到再去获取请求参数。
从SpringSecurity解析一:安全配置过程概览章节我们知道了springSecurityFilterChain的大致构建过程,这里进步探讨其创建的细节。
如何高效阅读源代码?1、首先要理清楚代码结构和业务结构(应该有些文档或者大的流程图),这是阅读具体代码的前提。阅读Javaweb项目的代码:你需要找到View层的代码:前端页面、、资源文件都在其中。
2、当然有。终于到重点了,隆重推出由官方支持的方式:只需要在代码仓库页面按一下.就可以直接使用VSCode打开,而且支持编辑。也可以通过地址访问,把.com改成.dev,比如:太方便了,太优雅了。
3、查看拦截器,监听器代码,知道拦截了什么请求,这个类完成了怎样的工作。
4、用命令(apktooldxxx.apkxxx_xml)反编译xxx.apk包从xxx_xml文件夹得到xml文件第二步得到的程序源代码和第三步得到的xml文件组合下,即可得到完整的apk源码。
5、先找出功能体系,再分离出功能模块。知道能干什么,再知道怎么干。
6. Spring源码篇之FactoryBean
FactoryBean是Spring提供的一个功能强大的小型工厂,用于灵活创建所需Bean。在框架与Spring整合时,尤其是Mybatis-plus中,通过注解可以自动生成Spring Bean,而FactoryBean的功能正是实现批量动态生成Bean。下面详细介绍FactoryBean的源码解析。
首先,我们来看看如何判断一个对象是否为FactoryBean。在Spring的实例化过程中,如果类实现了FactoryBean接口,则会被识别为FactoryBean。而获取FactoryBean时,通常在Bean名称前加上"&"符号。
接下来,我们深入分析FactoryBean的接口。
FactoryBean接口定义了如何创建Bean,包含两个主要方法:getObject和isInstance。getObject用于返回创建的Bean实例,isInstance用于判断一个对象是否由FactoryBean创建。
SmartFactoryBean是FactoryBean的子接口,它提供了额外的特性,允许决定是否提前实例化对象。
在实际使用中,FactoryBean的实例化过程较为关键。如果不希望立即实例化某个非懒加载单例Bean,则需要确保它未被识别为FactoryBean。例如,UserBean的实例化代码在正常情况下不会打印任何输出,表明并未实例化。而通过将UserBean实现为SmartFactoryBean,并使isEagerInit返回true,就能在控制台中观察到UserBean的实例化过程。
获取FactoryBean创建的Bean有多种方式。通过在Bean名称前加"&",可以获取到由getObject方法生成的Bean。此外,若需要获取FactoryBean本身,则可以使用多个"&"符号,Spring会循环遍历,直至获取到实际的Bean。
在Spring实例化完成后,通常会调用getObjectForBeanInstance方法来获取真正的Bean实例。这一过程包括了共享实例(sharedInstance)的引用和Bean名称的处理。最终,通过调用getObject方法,我们能够获取到由FactoryBean生成的实际Bean。
以Mybatis-plus中的MapperFactoryBean为例,说明了如何在实际项目中应用FactoryBean。MapperFactoryBean是Mybatis-plus提供的一个FactoryBean,用于自动注册Mapper接口为Spring Bean。
总结而言,FactoryBean在Spring中扮演着灵活创建和管理Bean的重要角色,尤其在需要动态生成或自定义Bean创建逻辑的场景中。通过理解其源码和使用方法,开发者可以更高效地整合各类框架与Spring,实现更为灵活和高效的系统构建。
说说我为什么开始放弃 Spring Framework
作为Java开发人员,Spring框架是我最常用的框架之一。Spring这个名字简洁而有寓意,它代表着程序员的春天,同时Spring还象征着弹性,提供强大的扩展性。然而,在使用Spring的过程中,我逐渐开始质疑它的一些核心特性。
首先,Spring带来了强大的魔法,如自动注入(IoC)和面向切面编程(AOP),这些特性使得代码管理更加高效,增强了代码的可增强性。然而,动态技术也带来了新的挑战。Java本来是一个静态类型语言,拥有严格的类型约束,但Spring的动态技术打破了这种约束。SpEL(Spring Expression Language)是一个动态表达式语言,虽然提供了简洁的逻辑构建方式,但缺乏类型检查,这使得在IDE中没有足够的提示功能。这样的设计使得编写代码时存在潜在的危险,如变量名错误但程序仍能运行的情况,虽然参数拼接总是null,但导致了使用相同缓存数据。使用API形式可以避免此类问题,但便利性会有所下降。
其次,Spring的复杂度问题也不容忽视。Spring框架在设计时遵循面向接口和面向对象的原则,导致了继承和依赖关系的复杂性。复杂的代码结构和动态字节码技术的运用使得阅读源码变得困难,方法跳转和理解实现逻辑需要花费大量时间。虽然这对于解决复杂问题至关重要,但在遇到错误排查或调试代码时,这一复杂性会成为障碍。
随着生态的不断发展,Spring已成为一个庞大的框架,学习曲线陡峭,需要较高的成本才能熟练掌握。这种复杂性导致了所谓的“Spring八股文”现象,即大量的面试题和攻略在互联网上流行。中等规模的Spring Boot项目通常需要消耗1G的内存,而部署一个Spring Boot实例所消耗的内存,足以部署五六个vert.x实例。某些项目甚至需要长达1分半的启动时间,这导致了资源占用和性能问题。
Spring的不可靠性也逐渐显现。动态技术带来了一系列坑,如事务失效的种场景等。这些坑不仅增加了代码的复杂性,也使得问题难以察觉和解决。有些公司甚至禁止使用声明式事务,因为它们可能导致不明显的副作用,如缓存和校验失效。AOP技术的滥用也带来了不确定性,使得代码的执行路径难以追踪,增加了代码维护的难度。更糟糕的是,Spring Boot的自动配置可能存在安全风险,恶意代码可以通过自动配置在启动阶段执行。
经过深思熟虑,我发现Spring并不完美。动态字节码和代理技术虽然提供了灵活性,但也牺牲了静态语言的严谨性,使得编译期错误难以发现,只有运行时才能揭示问题。虽然IoC降低了耦合性,但我认为并非必须。在实际项目中,代码往往没有太多实现,不需要无缝替换或热插拔,而更高层次的抽象可能会导致失去部分原生特性的损失,甚至增加程序的复杂度。面向对象和面向接口的设计原则并不总是适用,有时过度设计反而会增加开发的复杂性。
基于以上考量,我决定不再局限于使用Spring框架。虽然Spring是一个有影响力的框架,但团队的一致性并非必须。探索其他解决方案对于我来说更具吸引力。在Java语言中,尽管存在不便之处,但动态字节码和代理技术并非解决所有问题的良药。了解其他语言并拓宽视野对于提升技术能力至关重要,这有助于打破固有思维模式,开阔开发者的思维格局。
学习编程|Spring源码深度解析 读书笔记 第4章:bean的加载
在Spring框架中,bean的加载过程是一个精细且有序的过程。首先,当需要加载bean时,Spring会尝试通过转换beanName来识别目标对象,可能涉及到别名或FactoryBean的识别。
加载过程分为几步:从缓存查找单例,Spring容器内单例只创建一次,若缓存中无数据,会尝试从singletonFactories寻找。接着是bean的实例化,从缓存获取原始状态后,可能需要进一步处理以符合预期状态。
原型模式的依赖检查是单例模式特有的,用来避免循环依赖问题。然后,如果缓存中无数据,会检查parentBeanFactory,递归加载配置。BeanDefinition会被转换为RootBeanDefinition,合并父类属性,确保依赖的正确初始化。
Spring根据不同的scope策略创建bean,如singleton、prototype等。类型转换是后续步骤,可能将返回的bean转换为所需的类型。FactoryBean的使用提供了灵活的实例化逻辑,用户自定义创建bean的过程。
当bean为FactoryBean时,getBean()方法代理了FactoryBean的getObject(),允许通过不同的方式配置bean。缓存中获取单例时,会执行循环依赖检测和性能优化。最后,通过ObjectFactory实例singletonFactory定义bean的完整加载逻辑,包括回调方法用于处理单例创建前后的状态。
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