小菜毛毛技術(shù)分享

          與大家共同成長

            BlogJava :: 首頁 :: 聯(lián)系 :: 聚合  :: 管理
            164 Posts :: 141 Stories :: 94 Comments :: 0 Trackbacks

          2011年1月13日 #

           
          SAX解析XML實例
          實例:以下輸出中的所有屬性和標(biāo)簽值
          package com.meixin.xml;

          import java.io.File;
          import java.util.HashMap;
          import java.util.Vector;

          import org.xml.sax.Attributes;
          import org.xml.sax.SAXException;
          import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

          import javax.xml.parsers.SAXParser;
          import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

          public class PraseXML extends DefaultHandler
          {

            private Vector<String> tagName;

            private Vector<String> tagValue;

            private int step;

            // 開始解析XML文件
            public void startDocument() throws SAXException
            {
              tagName = new Vector<String>();
              tagValue = new Vector<String>();
              step = 0;
            }

            // 結(jié)束解析XML文件
            public void endDocument() throws SAXException
            {
              for (int i = 0; i < tagName.size(); i++)
              {
                if (!tagName.get(i).equals("") || tagName.get(i) != null)
                {
                  System.out.println("節(jié)點名稱:" + tagName.get(i));
                  System.out.println("節(jié)點值:" + tagValue.get(i));
                }
              }
            }

            /**
              * 在解釋到一個開始元素時會調(diào)用此方法.但是當(dāng)元素有重復(fù)時可以自己寫算法來區(qū)分
              * 這些重復(fù)的元素.qName是什么? <name:page ll=""></name:page>這樣寫就會拋出SAXException錯誤
              * 通常情況下qName等于localName
              */

            public void startElement(String uri, String localName, String qName,
                Attributes attributes) throws SAXException
            {
              // 節(jié)點名稱
              tagName.add(qName);
              // 循環(huán)輸出屬性
              for (int i = 0; i < attributes.getLength(); i++)
              {
                // 獲取屬性名稱
                System.out.println("屬性名稱:" + attributes.getQName(i));
                // 獲取屬性值
                System.out.println("屬性值:"
                    + attributes.getValue(attributes.getQName(i)));
              }

            }

            /**
              * 在遇到結(jié)束標(biāo)簽時調(diào)用此方法
              */

            public void endElement(String uri, String localName, String qName)
                throws SAXException
            {

              step = step + 1;
            }

            /**
              * 讀取標(biāo)簽里的值,ch用來存放某行的xml的字符數(shù)據(jù),包括標(biāo)簽,初始大小是2048,
              * 每解釋到新的字符會把它添加到char[]里。    * 注意,這個char字符會自己管理存儲的字符,
              * 并不是每一行就會刷新一次char,start,length是由xml的元素數(shù)據(jù)確定的,
              * 暫時找不到規(guī)律,以后看源代碼.
              *    
              * 這里一個正標(biāo)簽,反標(biāo)簽都會被執(zhí)行一次characters,所以在反標(biāo)簽時不用獲得其中的值
              */

            public void characters(char ch[], int start, int length)
                throws SAXException
            {
              // 只要當(dāng)前的標(biāo)簽組的長度一至,值就不賦,則反標(biāo)簽不被計劃在內(nèi)
              if (tagName.size() - 1 == tagValue.size())
              {
                tagValue.add(new String(ch, start, length));
              }
            }

            public static void main(String[] args)
            {
              String filename = "MyXml.xml";
              SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
              try
              {
                SAXParser saxParser = spf.newSAXParser();
                saxParser.parse(new File(filename), new PraseXML());
              }
              catch (Exception e)
              {
                e.printStackTrace();
              }
            }

            public Vector getTagName()
            {
              return tagName;
            }

            public void setTagName(Vector tagName)
            {
              this.tagName = tagName;
            }

            public Vector getTagValue()
            {
              return tagValue;
            }

            public void setTagValue(Vector tagValue)
            {
              this.tagValue = tagValue;
            }

          }
          輸出結(jié)果:
          屬性名稱:personid
          屬性值:e01
          屬性名稱:enable
          屬性值:true
          屬性名稱:personid
          屬性值:e02
          屬性名稱:enable
          屬性值:false
          屬性名稱:personid
          屬性值:e03
          屬性名稱:enable
          屬性值:true
          節(jié)點名稱:people
          節(jié)點值:

              
          節(jié)點名稱:person
          節(jié)點值:
              
          節(jié)點名稱:name
          節(jié)點值:張三
          節(jié)點名稱:tel
          節(jié)點值:5128
          節(jié)點名稱:email
          節(jié)點值:txq512@sina.com
          節(jié)點名稱:person
          節(jié)點值:
              
          節(jié)點名稱:name
          節(jié)點值:meixin
          節(jié)點名稱:tel
          節(jié)點值:5252525
          節(jié)點名稱:email
          節(jié)點值:wnight88@sina.com
          節(jié)點名稱:person
          節(jié)點值:
              
          節(jié)點名稱:name
          節(jié)點值:yu
          節(jié)點名稱:tel
          節(jié)點值:5389654
          節(jié)點名稱:email
          節(jié)點值:yu@188.net
          文件內(nèi)容
          <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
          <people>

            <person personid="e01" enable="true">
              <name>張三</name>
              <tel>5128</tel>
              <email>txq512@sina.com</email>
            </person>
              
            <person personid="e02" enable="false">
              <name>meixin</name>
              <tel>5252525</tel>
              <email>wnight88@sina.com</email>
            </person>
              
            <person personid="e03" enable="true">
              <name>yu</name>
              <tel>5389654</tel>
              <email>yu@188.net</email>
            </person>
              
          </people>

          http://wnight88.blog.51cto.com/512204/163197/
          posted @ 2011-05-11 22:34 小菜毛毛 閱讀(3083) | 評論 (0)編輯 收藏

          簡介: Spring 作為現(xiàn)在最優(yōu)秀的框架之一,已被廣泛的使用,并且有很多對其分析的文章。本文將從另外一個視角試圖剖析出 Spring 框架的作者設(shè)計 Spring 框架的骨骼架構(gòu)的設(shè)計理念,有那幾個核心組件?為什么需要這些組件?它們又是如何結(jié)合在一起構(gòu)成 Spring 的骨骼架構(gòu)? Spring 的 AOP 特性又是如何利用這些基礎(chǔ)的骨骼架構(gòu)來工作的? Spring 中又使用了那些設(shè)計模式來完成它的這種設(shè)計的?它的這種設(shè)計理念對對我們以后的軟件設(shè)計有何啟示?本文將詳細(xì)解答這些問題。

          Spring 的骨骼架構(gòu)

          Spring 總共有十幾個組件,但是真正核心的組件只有幾個,下面是 Spring 框架的總體架構(gòu)圖:


          圖 1 .Spring 框架的總體架構(gòu)圖
          圖 1 .Spring 框架的總體架構(gòu)圖

          從上圖中可以看出 Spring 框架中的核心組件只有三個:Core、Context 和 Beans。它們構(gòu)建起了整個 Spring 的骨骼架構(gòu)。沒有它們就不可能有 AOP、Web 等上層的特性功能。下面也將主要從這三個組件入手分析 Spring。

          Spring 的設(shè)計理念

          前面介紹了 Spring 的三個核心組件,如果再在它們?nèi)齻€中選出核心的話,那就非 Beans 組件莫屬了,為何這樣說,其實 Spring 就是面向 Bean 的編程(BOP,Bean Oriented Programming),Bean 在 Spring 中才是真正的主角。

          Bean 在 Spring 中作用就像 Object 對 OOP 的意義一樣,沒有對象的概念就像沒有面向?qū)ο缶幊蹋琒pring 中沒有 Bean 也就沒有 Spring 存在的意義。就像一次演出舞臺都準(zhǔn)備好了但是卻沒有演員一樣。為什么要 Bean 這種角色 Bean 或者為何在 Spring 如此重要,這由 Spring 框架的設(shè)計目標(biāo)決定,Spring 為何如此流行,我們用 Spring 的原因是什么,想想你會發(fā)現(xiàn)原來 Spring 解決了一個非常關(guān)鍵的問題他可以讓你把對象之間的依賴關(guān)系轉(zhuǎn)而用配置文件來管理,也就是他的依賴注入機(jī)制。而這個注入關(guān)系在一個叫 Ioc 容器中管理,那 Ioc 容器中有又是什么就是被 Bean 包裹的對象。Spring 正是通過把對象包裝在 Bean 中而達(dá)到對這些對象管理以及一些列額外操作的目的。

          它這種設(shè)計策略完全類似于 Java 實現(xiàn) OOP 的設(shè)計理念,當(dāng)然了 Java 本身的設(shè)計要比 Spring 復(fù)雜太多太多,但是都是構(gòu)建一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),然后根據(jù)這個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計他的生存環(huán)境,并讓它在這個環(huán)境中按照一定的規(guī)律在不停的運(yùn)動,在它們的不停運(yùn)動中設(shè) 計一系列與環(huán)境或者與其他個體完成信息交換。這樣想來回過頭想想我們用到的其他框架都是大慨類似的設(shè)計理念。

          核心組件如何協(xié)同工作

          前面說 Bean 是 Spring 中關(guān)鍵因素,那 Context 和 Core 又有何作用呢?前面吧 Bean 比作一場演出中的演員的話,那 Context 就是這場演出的舞臺背景,而 Core 應(yīng)該就是演出的道具了。只有他們在一起才能具備能演出一場好戲的最基本的條件。當(dāng)然有最基本的條件還不能使這場演出脫穎而出,還要他表演的節(jié)目足夠的精 彩,這些節(jié)目就是 Spring 能提供的特色功能了。

          我們知道 Bean 包裝的是 Object,而 Object 必然有數(shù)據(jù),如何給這些數(shù)據(jù)提供生存環(huán)境就是 Context 要解決的問題,對 Context 來說他就是要發(fā)現(xiàn)每個 Bean 之間的關(guān)系,為它們建立這種關(guān)系并且要維護(hù)好這種關(guān)系。所以 Context 就是一個 Bean 關(guān)系的集合,這個關(guān)系集合又叫 Ioc 容器,一旦建立起這個 Ioc 容器后 Spring 就可以為你工作了。那 Core 組件又有什么用武之地呢?其實 Core 就是發(fā)現(xiàn)、建立和維護(hù)每個 Bean 之間的關(guān)系所需要的一些列的工具,從這個角度看來,Core 這個組件叫 Util 更能讓你理解。

          它們之間可以用下圖來表示:


          圖 2. 三個組件關(guān)系
          圖 2. 三個組件關(guān)系

          核心組件詳解

          這里將詳細(xì)介紹每個組件內(nèi)部類的層次關(guān)系,以及它們在運(yùn)行時的時序順序。我們在使用 Spring 是應(yīng)該注意的地方。

          Bean 組件

          前面已經(jīng)說明了 Bean 組件對 Spring 的重要性,下面看看 Bean 這個組件式怎么設(shè)計的。Bean 組件在 Spring 的 org.springframework.beans 包下。這個包下的所有類主要解決了三件事:Bean 的定義、Bean 的創(chuàng)建以及對 Bean 的解析。對 Spring 的使用者來說唯一需要關(guān)心的就是 Bean 的創(chuàng)建,其他兩個由 Spring 在內(nèi)部幫你完成了,對你來說是透明的。

          Spring Bean 的創(chuàng)建時典型的工廠模式,他的頂級接口是 BeanFactory,下圖是這個工廠的繼承層次關(guān)系:


          圖 4. Bean 工廠的繼承關(guān)系
          圖 4. Bean 工廠的繼承關(guān)系

          BeanFactory 有三個子類:ListableBeanFactory、HierarchicalBeanFactory 和 AutowireCapableBeanFactory。但是從上圖中我們可以發(fā)現(xiàn)最終的默認(rèn)實現(xiàn)類是 DefaultListableBeanFactory,他實現(xiàn)了所有的接口。那為何要定義這么多層次的接口呢?查閱這些接口的源碼和說明發(fā)現(xiàn),每個接口 都有他使用的場合,它主要是為了區(qū)分在 Spring 內(nèi)部在操作過程中對象的傳遞和轉(zhuǎn)化過程中,對對象的數(shù)據(jù)訪問所做的限制。例如 ListableBeanFactory 接口表示這些 Bean 是可列表的,而 HierarchicalBeanFactory 表示的是這些 Bean 是有繼承關(guān)系的,也就是每個 Bean 有可能有父 Bean。AutowireCapableBeanFactory 接口定義 Bean 的自動裝配規(guī)則。這四個接口共同定義了 Bean 的集合、Bean 之間的關(guān)系、以及 Bean 行為。

          Bean 的定義主要有 BeanDefinition 描述,如下圖說明了這些類的層次關(guān)系:


          圖 5. Bean 定義的類層次關(guān)系圖
          圖 5. Bean 定義的類層次關(guān)系圖

          Bean 的定義就是完整的描述了在 Spring 的配置文件中你定義的 <bean/> 節(jié)點中所有的信息,包括各種子節(jié)點。當(dāng) Spring 成功解析你定義的一個 <bean/> 節(jié)點后,在 Spring 的內(nèi)部他就被轉(zhuǎn)化成 BeanDefinition 對象。以后所有的操作都是對這個對象完成的。

          Bean 的解析過程非常復(fù)雜,功能被分的很細(xì),因為這里需要被擴(kuò)展的地方很多,必須保證有足夠的靈活性,以應(yīng)對可能的變化。Bean 的解析主要就是對 Spring 配置文件的解析。這個解析過程主要通過下圖中的類完成:


          圖 6. Bean 的解析類
          圖 6. Bean 的解析類

          當(dāng)然還有具體對 tag 的解析這里并沒有列出。

          Context 組件

          Context 在 Spring 的 org.springframework.context 包下,前面已經(jīng)講解了 Context 組件在 Spring 中的作用,他實際上就是給 Spring 提供一個運(yùn)行時的環(huán)境,用以保存各個對象的狀態(tài)。下面看一下這個環(huán)境是如何構(gòu)建的。

          ApplicationContext 是 Context 的頂級父類,他除了能標(biāo)識一個應(yīng)用環(huán)境的基本信息外,他還繼承了五個接口,這五個接口主要是擴(kuò)展了 Context 的功能。下面是 Context 的類結(jié)構(gòu)圖:


          圖 7. Context 相關(guān)的類結(jié)構(gòu)圖
          圖 7. Context 相關(guān)的類結(jié)構(gòu)圖

          (查看 圖 7 的清晰版本。)

          從上圖中可以看出 ApplicationContext 繼承了 BeanFactory,這也說明了 Spring 容器中運(yùn)行的主體對象是 Bean,另外 ApplicationContext 繼承了 ResourceLoader 接口,使得 ApplicationContext 可以訪問到任何外部資源,這將在 Core 中詳細(xì)說明。

          ApplicationContext 的子類主要包含兩個方面:

          1. ConfigurableApplicationContext 表示該 Context 是可修改的,也就是在構(gòu)建 Context 中用戶可以動態(tài)添加或修改已有的配置信息,它下面又有多個子類,其中最經(jīng)常使用的是可更新的 Context,即 AbstractRefreshableApplicationContext 類。
          2. WebApplicationContext 顧名思義,就是為 web 準(zhǔn)備的 Context 他可以直接訪問到 ServletContext,通常情況下,這個接口使用的少。

          再往下分就是按照構(gòu)建 Context 的文件類型,接著就是訪問 Context 的方式。這樣一級一級構(gòu)成了完整的 Context 等級層次。

          總體來說 ApplicationContext 必須要完成以下幾件事:

          • 標(biāo)識一個應(yīng)用環(huán)境
          • 利用 BeanFactory 創(chuàng)建 Bean 對象
          • 保存對象關(guān)系表
          • 能夠捕獲各種事件

          Context 作為 Spring 的 Ioc 容器,基本上整合了 Spring 的大部分功能,或者說是大部分功能的基礎(chǔ)。

          Core 組件

          Core 組件作為 Spring 的核心組件,他其中包含了很多的關(guān)鍵類,其中一個重要組成部分就是定義了資源的訪問方式。這種把所有資源都抽象成一個接口的方式很值得在以后的設(shè)計中拿來學(xué)習(xí)。下面就重要看一下這個部分在 Spring 的作用。

          下圖是 Resource 相關(guān)的類結(jié)構(gòu)圖:


          圖 8. Resource 相關(guān)的類結(jié)構(gòu)圖
          圖 8. Resource 相關(guān)的類結(jié)構(gòu)圖

          (查看 圖 8 的清晰版本。)

          從上圖可以看出 Resource 接口封裝了各種可能的資源類型,也就是對使用者來說屏蔽了文件類型的不同。對資源的提供者來說,如何把資源包裝起來交給其他人用這也是一個問題,我們看到 Resource 接口繼承了 InputStreamSource 接口,這個接口中有個 getInputStream 方法,返回的是 InputStream 類。這樣所有的資源都被可以通過 InputStream 這個類來獲取,所以也屏蔽了資源的提供者。另外還有一個問題就是加載資源的問題,也就是資源的加載者要統(tǒng)一,從上圖中可以看出這個任務(wù)是由 ResourceLoader 接口完成,他屏蔽了所有的資源加載者的差異,只需要實現(xiàn)這個接口就可以加載所有的資源,他的默認(rèn)實現(xiàn)是 DefaultResourceLoader。

          下面看一下 Context 和 Resource 是如何建立關(guān)系的?首先看一下他們的類關(guān)系圖:


          圖 9. Context 和 Resource 的類關(guān)系圖
          圖 9. Context 和 Resource 的類關(guān)系圖

          從上圖可以看出,Context 是把資源的加載、解析和描述工作委托給了 ResourcePatternResolver 類來完成,他相當(dāng)于一個接頭人,他把資源的加載、解析和資源的定義整合在一起便于其他組件使用。Core 組件中還有很多類似的方式。

          Ioc 容器如何工作

          前面介紹了 Core 組件、Bean 組件和 Context 組件的結(jié)構(gòu)與相互關(guān)系,下面這里從使用者角度看一下他們是如何運(yùn)行的,以及我們?nèi)绾巫?Spring 完成各種功能,Spring 到底能有那些功能,這些功能是如何得來的,下面介紹。

          如何創(chuàng)建 BeanFactory 工廠

          正如圖 2 描述的那樣,Ioc 容器實際上就是 Context 組件結(jié)合其他兩個組件共同構(gòu)建了一個 Bean 關(guān)系網(wǎng),如何構(gòu)建這個關(guān)系網(wǎng)?構(gòu)建的入口就在 AbstractApplicationContext 類的 refresh 方法中。這個方法的代碼如下:


          清單 1. AbstractApplicationContext.refresh
                                  public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
                                  synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
                                  // Prepare this context for refreshing.
                                  prepareRefresh();
                                  // Tell the subclass to refresh the internal bean factory.
                                  ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();
                                  // Prepare the bean factory for use in this context.
                                  prepareBeanFactory(beanFactory);
                                  try {
                                  // Allows post-processing of the bean factory in context subclasses.
                                  postProcessBeanFactory(beanFactory);
                                  // Invoke factory processors registered as beans in the context.
                                  invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);
                                  // Register bean processors that intercept bean creation.
                                  registerBeanPostProcessors(beanFactory);
                                  // Initialize message source for this context.
                                  initMessageSource();
                                  // Initialize event multicaster for this context.
                                  initApplicationEventMulticaster();
                                  // Initialize other special beans in specific context subclasses.
                                  onRefresh();
                                  // Check for listener beans and register them.
                                  registerListeners();
                                  // Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
                                  finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
                                  // Last step: publish corresponding event.
                                  finishRefresh();
                                  }
                                  catch (BeansException ex) {
                                  // Destroy already created singletons to avoid dangling resources.
                                  destroyBeans();
                                  // Reset 'active' flag.
                                  cancelRefresh(ex);
                                  // Propagate exception to caller.
                                  throw ex;
                                  }
                                  }
                                  }
                                  

          這個方法就是構(gòu)建整個 Ioc 容器過程的完整的代碼,了解了里面的每一行代碼基本上就了解大部分 Spring 的原理和功能了。

          這段代碼主要包含這樣幾個步驟:

          • 構(gòu)建 BeanFactory,以便于產(chǎn)生所需的“演員”
          • 注冊可能感興趣的事件
          • 創(chuàng)建 Bean 實例對象
          • 觸發(fā)被監(jiān)聽的事件

          下面就結(jié)合代碼分析這幾個過程。

          第二三句就是在創(chuàng)建和配置 BeanFactory。這里是 refresh 也就是刷新配置,前面介紹了 Context 有可更新的子類,這里正是實現(xiàn)這個功能,當(dāng) BeanFactory 已存在是就更新,如果沒有就新創(chuàng)建。下面是更新 BeanFactory 的方法代碼:


          清單 2. AbstractRefreshableApplicationContext. refreshBeanFactory
                                  protected final void refreshBeanFactory() throws BeansException {
                                  if (hasBeanFactory()) {
                                  destroyBeans();
                                  closeBeanFactory();
                                  }
                                  try {
                                  DefaultListableBeanFactory beanFactory = createBeanFactory();
                                  beanFactory.setSerializationId(getId());
                                  customizeBeanFactory(beanFactory);
                                  loadBeanDefinitions(beanFactory);
                                  synchronized (this.beanFactoryMonitor) {
                                  this.beanFactory = beanFactory;
                                  }
                                  }
                                  catch (IOException ex) {
                                  throw new ApplicationContextException(
                                  "I/O error parsing bean definition source for "
                                  + getDisplayName(), ex);
                                  }
                                  }
                                  

          這個方法實現(xiàn)了 AbstractApplicationContext 的抽象方法 refreshBeanFactory,這段代碼清楚的說明了 BeanFactory 的創(chuàng)建過程。注意 BeanFactory 對象的類型的變化,前面介紹了他有很多子類,在什么情況下使用不同的子類這非常關(guān)鍵。BeanFactory 的原始對象是 DefaultListableBeanFactory,這個非常關(guān)鍵,因為他設(shè)計到后面對這個對象的多種操作,下面看一下這個類的繼承層次類圖:


          圖 10. DefaultListableBeanFactory 類繼承關(guān)系圖
          圖 10. DefaultListableBeanFactory 類繼承關(guān)系圖

          (查看 圖 10 的清晰版本。)

          從這個圖中發(fā)現(xiàn)除了 BeanFactory 相關(guān)的類外,還發(fā)現(xiàn)了與 Bean 的 register 相關(guān)。這在 refreshBeanFactory 方法中有一行 loadBeanDefinitions(beanFactory) 將找到答案,這個方法將開始加載、解析 Bean 的定義,也就是把用戶定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為 Ioc 容器中的特定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

          這個過程可以用下面時序圖解釋:


          圖 11. 創(chuàng)建 BeanFactory 時序圖
          圖 11. 創(chuàng)建 BeanFactory 時序圖

          (查看 圖 11 的清晰版本。)

          Bean 的解析和登記流程時序圖如下:


          圖 12. 解析和登記 Bean 對象時序圖
          圖 12. 解析和登記 Bean 對象時序圖

          (查看 圖 12 的清晰版本。)

          創(chuàng)建好 BeanFactory 后,接下去添加一些 Spring 本身需要的一些工具類,這個操作在 AbstractApplicationContext 的 prepareBeanFactory 方法完成。

          AbstractApplicationContext 中接下來的三行代碼對 Spring 的功能擴(kuò)展性起了至關(guān)重要的作用。前兩行主要是讓你現(xiàn)在可以對已經(jīng)構(gòu)建的 BeanFactory 的配置做修改,后面一行就是讓你可以對以后再創(chuàng)建 Bean 的實例對象時添加一些自定義的操作。所以他們都是擴(kuò)展了 Spring 的功能,所以我們要學(xué)習(xí)使用 Spring 必須對這一部分搞清楚。

          其中在 invokeBeanFactoryPostProcessors 方法中主要是獲取實現(xiàn) BeanFactoryPostProcessor 接口的子類。并執(zhí)行它的 postProcessBeanFactory 方法,這個方法的聲明如下:


          清單 3. BeanFactoryPostProcessor.postProcessBeanFactory
                                  void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory)
                                  throws BeansException;
                                  

          它的參數(shù)是 beanFactory,說明可以對 beanFactory 做修改,這里注意這個 beanFactory 是 ConfigurableListableBeanFactory 類型的,這也印證了前面介紹的不同 BeanFactory 所使用的場合不同,這里只能是可配置的 BeanFactory,防止一些數(shù)據(jù)被用戶隨意修改。

          registerBeanPostProcessors 方法也是可以獲取用戶定義的實現(xiàn)了 BeanPostProcessor 接口的子類,并執(zhí)行把它們注冊到 BeanFactory 對象中的 beanPostProcessors 變量中。BeanPostProcessor 中聲明了兩個方法:postProcessBeforeInitialization、postProcessAfterInitialization 分別用于在 Bean 對象初始化時執(zhí)行。可以執(zhí)行用戶自定義的操作。

          后面的幾行代碼是初始化監(jiān)聽事件和對系統(tǒng)的其他監(jiān)聽者的注冊,監(jiān)聽者必須是 ApplicationListener 的子類。

          如何創(chuàng)建 Bean 實例并構(gòu)建 Bean 的關(guān)系網(wǎng)

          下面就是 Bean 的實例化代碼,是從 finishBeanFactoryInitialization 方法開始的。


          清單 4. AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization
                                  protected void finishBeanFactoryInitialization(
                                  ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) {
                                  // Stop using the temporary ClassLoader for type matching.
                                  beanFactory.setTempClassLoader(null);
                                  // Allow for caching all bean definition metadata, not expecting further changes.
                                  beanFactory.freezeConfiguration();
                                  // Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
                                  beanFactory.preInstantiateSingletons();
                                  }
                                  

          從上面代碼中可以發(fā)現(xiàn) Bean 的實例化是在 BeanFactory 中發(fā)生的。preInstantiateSingletons 方法的代碼如下:


          清單 5. DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons
                                  public void preInstantiateSingletons() throws BeansException {
                                  if (this.logger.isInfoEnabled()) {
                                  this.logger.info("Pre-instantiating singletons in " + this);
                                  }
                                  synchronized (this.beanDefinitionMap) {
                                  for (String beanName : this.beanDefinitionNames) {
                                  RootBeanDefinition bd = getMergedLocalBeanDefinition(beanName);
                                  if (!bd.isAbstract() && bd.isSingleton()
                                  && !bd.isLazyInit()) {
                                  if (isFactoryBean(beanName)) {
                                  final FactoryBean factory =
                                  (FactoryBean) getBean(FACTORY_BEAN_PREFIX+ beanName);
                                  boolean isEagerInit;
                                  if (System.getSecurityManager() != null
                                  && factory instanceof SmartFactoryBean) {
                                  isEagerInit = AccessController.doPrivileged(
                                  new PrivilegedAction<Boolean>() {
                                  public Boolean run() {
                                  return ((SmartFactoryBean) factory).isEagerInit();
                                  }
                                  }, getAccessControlContext());
                                  }
                                  else {
                                  isEagerInit = factory instanceof SmartFactoryBean
                                  && ((SmartFactoryBean) factory).isEagerInit();
                                  }
                                  if (isEagerInit) {
                                  getBean(beanName);
                                  }
                                  }
                                  else {
                                  getBean(beanName);
                                  }
                                  }
                                  }
                                  }
                                  }
                                  

          這里出現(xiàn)了一個非常重要的 Bean —— FactoryBean,可以說 Spring 一大半的擴(kuò)展的功能都與這個 Bean 有關(guān),這是個特殊的 Bean 他是個工廠 Bean,可以產(chǎn)生 Bean 的 Bean,這里的產(chǎn)生 Bean 是指 Bean 的實例,如果一個類繼承 FactoryBean 用戶可以自己定義產(chǎn)生實例對象的方法只要實現(xiàn)他的 getObject 方法。然而在 Spring 內(nèi)部這個 Bean 的實例對象是 FactoryBean,通過調(diào)用這個對象的 getObject 方法就能獲取用戶自定義產(chǎn)生的對象,從而為 Spring 提供了很好的擴(kuò)展性。Spring 獲取 FactoryBean 本身的對象是在前面加上 & 來完成的。

          如何創(chuàng)建 Bean 的實例對象以及如何構(gòu)建 Bean 實例對象之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系式 Spring 中的一個核心關(guān)鍵,下面是這個過程的流程圖。


          圖 13.Bean 實例創(chuàng)建流程圖
          圖 13.Bean 實例創(chuàng)建流程圖

          (查看 圖 13 的清晰版本。)

          如果是普通的 Bean 就直接創(chuàng)建他的實例,是通過調(diào)用 getBean 方法。下面是創(chuàng)建 Bean 實例的時序圖:


          圖 14.Bean 實例創(chuàng)建時序圖
          圖 14.Bean 實例創(chuàng)建時序圖

          (查看 圖 14 的清晰版本。)

          還有一個非常重要的部分就是建立 Bean 對象實例之間的關(guān)系,這也是 Spring 框架的核心競爭力,何時、如何建立他們之間的關(guān)系請看下面的時序圖:


          圖 15.Bean 對象關(guān)系建立
          圖 15.Bean 對象關(guān)系建立

          (查看 圖 15 的清晰版本。)

          Ioc 容器的擴(kuò)展點

          現(xiàn)在還有一個問題就是如何讓這些 Bean 對象有一定的擴(kuò)展性,就是可以加入用戶的一些操作。那么有哪些擴(kuò)展點呢? Spring 又是如何調(diào)用到這些擴(kuò)展點的?

          對 Spring 的 Ioc 容器來說,主要有這么幾個。BeanFactoryPostProcessor, BeanPostProcessor。他們分別是在構(gòu)建 BeanFactory 和構(gòu)建 Bean 對象時調(diào)用。還有就是 InitializingBean 和 DisposableBean 他們分別是在 Bean 實例創(chuàng)建和銷毀時被調(diào)用。用戶可以實現(xiàn)這些接口中定義的方法,Spring 就會在適當(dāng)?shù)臅r候調(diào)用他們。還有一個是 FactoryBean 他是個特殊的 Bean,這個 Bean 可以被用戶更多的控制。

          這些擴(kuò)展點通常也是我們使用 Spring 來完成我們特定任務(wù)的地方,如何精通 Spring 就看你有沒有掌握好 Spring 有哪些擴(kuò)展點,并且如何使用他們,要知道如何使用他們就必須了解他們內(nèi)在的機(jī)理。可以用下面一個比喻來解釋。

          我們把 Ioc 容器比作一個箱子,這個箱子里有若干個球的模子,可以用這些模子來造很多種不同的球,還有一個造這些球模的機(jī)器,這個機(jī)器可以產(chǎn)生球模。那么他們的對應(yīng)關(guān) 系就是 BeanFactory 就是那個造球模的機(jī)器,球模就是 Bean,而球模造出來的球就是 Bean 的實例。那前面所說的幾個擴(kuò)展點又在什么地方呢? BeanFactoryPostProcessor 對應(yīng)到當(dāng)造球模被造出來時,你將有機(jī)會可以對其做出設(shè)當(dāng)?shù)男拚簿褪撬梢詭湍阈薷那蚰!6?InitializingBean 和 DisposableBean 是在球模造球的開始和結(jié)束階段,你可以完成一些預(yù)備和掃尾工作。BeanPostProcessor 就可以讓你對球模造出來的球做出適當(dāng)?shù)男拚W詈筮€有一個 FactoryBean,它可是一個神奇的球模。這個球模不是預(yù)先就定型了,而是由你來給他確定它的形狀,既然你可以確定這個球模型的形狀,當(dāng)然他造出來 的球肯定就是你想要的球了,這樣在這個箱子里尼可以發(fā)現(xiàn)所有你想要的球

          Ioc 容器如何為我所用

          前面的介紹了 Spring 容器的構(gòu)建過程,那 Spring 能為我們做什么,Spring 的 Ioc 容器又能做什么呢?我們使用 Spring 必須要首先構(gòu)建 Ioc 容器,沒有它 Spring 無法工作,ApplicatonContext.xml 就是 Ioc 容器的默認(rèn)配置文件,Spring 的所有特性功能都是基于這個 Ioc 容器工作的,比如后面要介紹的 AOP。

          Ioc 它實際上就是為你構(gòu)建了一個魔方,Spring 為你搭好了骨骼架構(gòu),這個魔方到底能變出什么好的東西出來,這必須要有你的參與。那我們怎么參與?這就是前面說的要了解 Spring 中那有些擴(kuò)展點,我們通過實現(xiàn)那些擴(kuò)展點來改變 Spring 的通用行為。至于如何實現(xiàn)擴(kuò)展點來得到我們想要的個性結(jié)果,Spring 中有很多例子,其中 AOP 的實現(xiàn)就是 Spring 本身實現(xiàn)了其擴(kuò)展點來達(dá)到了它想要的特性功能,可以拿來參考。


          Spring 中 AOP 特性詳解

          動態(tài)代理的實現(xiàn)原理

          要了解 Spring 的 AOP 就必須先了解的動態(tài)代理的原理,因為 AOP 就是基于動態(tài)代理實現(xiàn)的。動態(tài)代理還要從 JDK 本身說起。

          在 Jdk 的 java.lang.reflect 包下有個 Proxy 類,它正是構(gòu)造代理類的入口。這個類的結(jié)構(gòu)入下:


          圖 16. Proxy 類結(jié)構(gòu)
          圖 16. Proxy 類結(jié)構(gòu)

          從上圖發(fā)現(xiàn)最后面四個是公有方法。而最后一個方法 newProxyInstance 就是創(chuàng)建代理對象的方法。這個方法的源碼如下:


          清單 6. Proxy. newProxyInstance
                                  public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader,
                                  Class<?>[] interfaces,
                                  InvocationHandler h)
                                  throws IllegalArgumentException {
                                  if (h == null) {
                                  throw new NullPointerException();
                                  }
                                  Class cl = getProxyClass(loader, interfaces);
                                  try {
                                  Constructor cons = cl.getConstructor(constructorParams);
                                  return (Object) cons.newInstance(new Object[] { h });
                                  } catch (NoSuchMethodException e) {
                                  throw new InternalError(e.toString());
                                  } catch (IllegalAccessException e) {
                                  throw new InternalError(e.toString());
                                  } catch (InstantiationException e) {
                                  throw new InternalError(e.toString());
                                  } catch (InvocationTargetException e) {
                                  throw new InternalError(e.toString());
                                  }
                                  }
                                  

          這個方法需要三個參數(shù):ClassLoader,用于加載代理類的 Loader 類,通常這個 Loader 和被代理的類是同一個 Loader 類。Interfaces,是要被代理的那些那些接口。InvocationHandler,就是用于執(zhí)行除了被代理接口中方法之外的用戶自定義的操作, 他也是用戶需要代理的最終目的。用戶調(diào)用目標(biāo)方法都被代理到 InvocationHandler 類中定義的唯一方法 invoke 中。這在后面再詳解。

          下面還是看看 Proxy 如何產(chǎn)生代理類的過程,他構(gòu)造出來的代理類到底是什么樣子?下面揭曉啦。


          圖 17. 創(chuàng)建代理對象時序圖
          圖 17. 創(chuàng)建代理對象時序圖

          其實從上圖中可以發(fā)現(xiàn)正在構(gòu)造代理類的是在 ProxyGenerator 的 generateProxyClass 的方法中。ProxyGenerator 類在 sun.misc 包下,感興趣的話可以看看他的源碼。

          假如有這樣一個接口,如下:


          清單 7. SimpleProxy 類
                                  public interface SimpleProxy {
                                  public void simpleMethod1();
                                  public void simpleMethod2();
                                  }
                                  

          代理來生成的類結(jié)構(gòu)如下:


          清單 8. $Proxy2 類
                                  public class $Proxy2 extends java.lang.reflect.Proxy implements SimpleProxy{
                                  java.lang.reflect.Method m0;
                                  java.lang.reflect.Method m1;
                                  java.lang.reflect.Method m2;
                                  java.lang.reflect.Method m3;
                                  java.lang.reflect.Method m4;
                                  int hashCode();
                                  boolean equals(java.lang.Object);
                                  java.lang.String toString();
                                  void simpleMethod1();
                                  void simpleMethod2();
                                  }
                                  

          這個類中的方法里面將會是調(diào)用 InvocationHandler 的 invoke 方法,而每個方法也將對應(yīng)一個屬性變量,這個屬性變量 m 也將傳給 invoke 方法中的 Method 參數(shù)。整個代理就是這樣實現(xiàn)的。

          Spring AOP 如何實現(xiàn)

          從前面代理的原理我們知道,代理的目的是調(diào)用目標(biāo)方法時我們可以轉(zhuǎn)而執(zhí)行 InvocationHandler 類的 invoke 方法,所以如何在 InvocationHandler 上做文章就是 Spring 實現(xiàn) Aop 的關(guān)鍵所在。

          Spring 的 Aop 實現(xiàn)是遵守 Aop 聯(lián)盟的約定。同時 Spring 又?jǐn)U展了它,增加了如 Pointcut、Advisor 等一些接口使得更加靈活。

          下面是 Jdk 動態(tài)代理的類圖:


          圖 18. Jdk 動態(tài)代理的類圖
          圖 18. Jdk 動態(tài)代理的類圖

          上圖清楚的顯示了 Spring 引用了 Aop Alliance 定義的接口。姑且不討論 Spring 如何擴(kuò)展 Aop Alliance,先看看 Spring 如何實現(xiàn)代理類的,要實現(xiàn)代理類在 Spring 的配置文件中通常是這樣定一個 Bean 的,如下:


          清單 9. 配置代理類 Bean
                                  <bean id="testBeanSingleton"
                                  class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
                                  <property name="proxyInterfaces">
                                  <value>
                                  org.springframework.aop.framework.PrototypeTargetTests$TestBean
                                  </value>
                                  </property>
                                  <property name="target"><ref local="testBeanTarget"></ref> </property>
                                  <property name="singleton"><value>true</value></property>
                                  <property name="interceptorNames">
                                  <list>
                                  <value>testInterceptor</value>
                                  <value>testInterceptor2</value>
                                  </list>
                                  </property>
                                  </bean>
                                  

          配置上看到要設(shè)置被代理的接口,和接口的實現(xiàn)類也就是目標(biāo)類,以及攔截器也就在執(zhí)行目標(biāo)方法之前被調(diào)用,這里 Spring 中定義的各種各樣的攔截器,可以選擇使用。

          下面看看 Spring 如何完成了代理以及是如何調(diào)用攔截器的。

          前面提到 Spring Aop 也是實現(xiàn)其自身的擴(kuò)展點來完成這個特性的,從這個代理類可以看出它正是繼承了 FactoryBean 的 ProxyFactoryBean,F(xiàn)actoryBean 之所以特別就在它可以讓你自定義對象的創(chuàng)建方法。當(dāng)然代理對象要通過 Proxy 類來動態(tài)生成。

          下面是 Spring 創(chuàng)建的代理對象的時序圖:


          圖 19.Spring 代理對象的產(chǎn)生
          圖 19.Spring 代理對象的產(chǎn)生

          Spring 創(chuàng)建了代理對象后,當(dāng)你調(diào)用目標(biāo)對象上的方法時,將都會被代理到 InvocationHandler 類的 invoke 方法中執(zhí)行,這在前面已經(jīng)解釋。在這里 JdkDynamicAopProxy 類實現(xiàn)了 InvocationHandler 接口。

          下面再看看 Spring 是如何調(diào)用攔截器的,下面是這個過程的時序圖:


          圖 20.Spring 調(diào)用攔截器
          圖 20.Spring 調(diào)用攔截器

          以上所說的都是 Jdk 動態(tài)代理,Spring 還支持一種 CGLIB 類代理,感興趣自己看吧。


          Spring 中設(shè)計模式分析

          Spring 中使用的設(shè)計模式也很多,比如工廠模式、單例模式、模版模式等,在《 Webx 框架的系統(tǒng)架構(gòu)與設(shè)計模式》、《 Tomcat 的系統(tǒng)架構(gòu)與模式設(shè)計分析》已經(jīng)有介紹,這里就不贅述了。這里主要介紹代理模式和策略模式。

          代理模式

          代理模式原理

          代理模式就是給某一個對象創(chuàng)建一個代理對象,而由這個代理對象控制對原對象的引用,而創(chuàng)建這個代理對象就是可以在調(diào)用原對象是可以增加一些額外的操作。下面是代理模式的結(jié)構(gòu):


          圖 21. 代理模式的結(jié)構(gòu)
          圖 21. 代理模式的結(jié)構(gòu)
          • Subject:抽象主題,它是代理對象的真實對象要實現(xiàn)的接口,當(dāng)然這可以是多個接口組成。
          • ProxySubject:代理類除了實現(xiàn)抽象主題定義的接口外,還必須持有所代理對象的引用
          • RealSubject:被代理的類,是目標(biāo)對象。

          Spring 中如何實現(xiàn)代理模式

          Spring Aop 中 Jdk 動態(tài)代理就是利用代理模式技術(shù)實現(xiàn)的。在 Spring 中除了實現(xiàn)被代理對象的接口外,還會有 org.springframework.aop.SpringProxy 和 org.springframework.aop.framework.Advised 兩個接口。Spring 中使用代理模式的結(jié)構(gòu)圖如下:


          圖 22. Spring 中使用代理模式的結(jié)構(gòu)圖
          圖 22. Spring 中使用代理模式的結(jié)構(gòu)圖

          $Proxy 就是創(chuàng)建的代理對象,而 Subject 是抽象主題,代理對象是通過 InvocationHandler 來持有對目標(biāo)對象的引用的。

          Spring 中一個真實的代理對象結(jié)構(gòu)如下:


          清單 10 代理對象 $Proxy4
                                  public class $Proxy4 extends java.lang.reflect.Proxy implements
                                  org.springframework.aop.framework.PrototypeTargetTests$TestBean
                                  org.springframework.aop.SpringProxy
                                  org.springframework.aop.framework.Advised
                                  {
                                  java.lang.reflect.Method m16;
                                  java.lang.reflect.Method m9;
                                  java.lang.reflect.Method m25;
                                  java.lang.reflect.Method m5;
                                  java.lang.reflect.Method m2;
                                  java.lang.reflect.Method m23;
                                  java.lang.reflect.Method m18;
                                  java.lang.reflect.Method m26;
                                  java.lang.reflect.Method m6;
                                  java.lang.reflect.Method m28;
                                  java.lang.reflect.Method m14;
                                  java.lang.reflect.Method m12;
                                  java.lang.reflect.Method m27;
                                  java.lang.reflect.Method m11;
                                  java.lang.reflect.Method m22;
                                  java.lang.reflect.Method m3;
                                  java.lang.reflect.Method m8;
                                  java.lang.reflect.Method m4;
                                  java.lang.reflect.Method m19;
                                  java.lang.reflect.Method m7;
                                  java.lang.reflect.Method m15;
                                  java.lang.reflect.Method m20;
                                  java.lang.reflect.Method m10;
                                  java.lang.reflect.Method m1;
                                  java.lang.reflect.Method m17;
                                  java.lang.reflect.Method m21;
                                  java.lang.reflect.Method m0;
                                  java.lang.reflect.Method m13;
                                  java.lang.reflect.Method m24;
                                  int hashCode();
                                  int indexOf(org.springframework.aop.Advisor);
                                  int indexOf(org.aopalliance.aop.Advice);
                                  boolean equals(java.lang.Object);
                                  java.lang.String toString();
                                  void sayhello();
                                  void doSomething();
                                  void doSomething2();
                                  java.lang.Class getProxiedInterfaces();
                                  java.lang.Class getTargetClass();
                                  boolean isProxyTargetClass();
                                  org.springframework.aop.Advisor; getAdvisors();
                                  void addAdvisor(int, org.springframework.aop.Advisor)
                                  throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  void addAdvisor(org.springframework.aop.Advisor)
                                  throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  void setTargetSource(org.springframework.aop.TargetSource);
                                  org.springframework.aop.TargetSource getTargetSource();
                                  void setPreFiltered(boolean);
                                  boolean isPreFiltered();
                                  boolean isInterfaceProxied(java.lang.Class);
                                  boolean removeAdvisor(org.springframework.aop.Advisor);
                                  void removeAdvisor(int)throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  boolean replaceAdvisor(org.springframework.aop.Advisor,
                                  org.springframework.aop.Advisor)
                                  throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  void addAdvice(org.aopalliance.aop.Advice)
                                  throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  void addAdvice(int, org.aopalliance.aop.Advice)
                                  throws org.springframework.aop.framework.AopConfigException;
                                  boolean removeAdvice(org.aopalliance.aop.Advice);
                                  java.lang.String toProxyConfigString();
                                  boolean isFrozen();
                                  void setExposeProxy(boolean);
                                  boolean isExposeProxy();
                                  }
                                  

          策略模式

          策略模式原理

          策略模式顧名思義就是做某事的策略,這在編程上通常是指完成某個操作可能有多種方法,這些方法各有千秋,可能有不同的適應(yīng)的場合,然而這些操作方法都有可能用到。各一個操作方法都當(dāng)作一個實現(xiàn)策略,使用者可能根據(jù)需要選擇合適的策略。

          下面是策略模式的結(jié)構(gòu):


          圖 23. 策略模式的結(jié)構(gòu)
          圖 23. 策略模式的結(jié)構(gòu)
          • Context:使用不同策略的環(huán)境,它可以根據(jù)自身的條件選擇不同的策略實現(xiàn)類來完成所要的操作。它持有一個策略實例的引用。創(chuàng)建具體策略對象的方法也可以由他完成。
          • Strategy:抽象策略,定義每個策略都要實現(xiàn)的策略方法
          • ConcreteStrategy:具體策略實現(xiàn)類,實現(xiàn)抽象策略中定義的策略方法

          Spring 中策略模式的實現(xiàn)

          Spring 中策略模式使用有多個地方,如 Bean 定義對象的創(chuàng)建以及代理對象的創(chuàng)建等。這里主要看一下代理對象創(chuàng)建的策略模式的實現(xiàn)。

          前面已經(jīng)了解 Spring 的代理方式有兩個 Jdk 動態(tài)代理和 CGLIB 代理。這兩個代理方式的使用正是使用了策略模式。它的結(jié)構(gòu)圖如下所示:


          圖 24. Spring 中策略模式結(jié)構(gòu)圖
          圖 24. Spring 中策略模式結(jié)構(gòu)圖

          在上面結(jié)構(gòu)圖中與標(biāo)準(zhǔn)的策略模式結(jié)構(gòu)稍微有點不同,這里抽象策略是 AopProxy 接口,Cglib2AopProxy 和 JdkDynamicAopProxy 分別代表兩種策略的實現(xiàn)方式,ProxyFactoryBean 就是代表 Context 角色,它根據(jù)條件選擇使用 Jdk 代理方式還是 CGLIB 方式,而另外三個類主要是來負(fù)責(zé)創(chuàng)建具體策略對象,ProxyFactoryBean 是通過依賴的方法來關(guān)聯(lián)具體策略對象的,它是通過調(diào)用策略對象的 getProxy(ClassLoader classLoader) 方法來完成操作。


          總結(jié)

          本文通過從 Spring 的幾個核心組件入手,試圖找出構(gòu)建 Spring 框架的骨骼架構(gòu),進(jìn)而分析 Spring 在設(shè)計的一些設(shè)計理念,是否從中找出一些好的設(shè)計思想,對我們以后程序設(shè)計能提供一些思路。接著再詳細(xì)分析了 Spring 中是如何實現(xiàn)這些理念的,以及在設(shè)計模式上是如何使用的。

          通過分析 Spring 給我一個很大的啟示就是其這套設(shè)計理念其實對我們有很強(qiáng)的借鑒意義,它通過抽象復(fù)雜多變的對象,進(jìn)一步做規(guī)范,然后根據(jù)它定義的這套規(guī)范設(shè)計出一個容器,容器中構(gòu)建它們的復(fù)雜關(guān)系,其實現(xiàn)在有很多情況都可以用這種類似的處理方法。

          雖然我很想把我對 Spring 的想法完全闡述清楚,但是所謂“書不盡言,言不盡意。”,有什么不對或者不清楚的地方大家還是看看其源碼吧。

           原文地址 http://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-spring-principle/index.html
          posted @ 2011-02-15 16:13 小菜毛毛 閱讀(1480) | 評論 (0)編輯 收藏

               摘要: Java的反射機(jī)制是Java特性之一,反射機(jī)制是構(gòu)建框架技術(shù)的基礎(chǔ)所在。靈活掌握J(rèn)ava反射機(jī)制,對大家以后學(xué)習(xí)框架技術(shù)有很大的幫助。     那么什么是Java的反射呢?        大家都知道,要讓Java程序能夠運(yùn)行,那么就得讓Java類要被Java虛擬機(jī)加載。Java類如果不被Java虛擬機(jī)加載,是不...  閱讀全文
          posted @ 2011-01-13 17:09 小菜毛毛 閱讀(3290) | 評論 (0)編輯 收藏

           在網(wǎng)上看了很多有關(guān)序列化的文 章,我自己也寫了兩篇,現(xiàn)在感覺這些文章都沒有很好的把序列化說清楚(包括我自己在內(nèi)),所以在此我將總結(jié)前人以及自己的經(jīng)驗,用更淺顯易懂的語言來描述 該機(jī)制,當(dāng)然,仍然會有不好的地方,希望你看后可以指出,作為一名程序員應(yīng)該具有不斷探索的精神和強(qiáng)烈的求知欲望!

          序列化概述:

                簡單來說序列化就是一種用來處理對象流的機(jī)制,所謂對象流也就是將對象的內(nèi)容進(jìn)行流化,流的概念這里不用多說(就是I/O),我們可以對流化后的對象進(jìn)行 讀寫操作,也可將流化后的對象傳輸于網(wǎng)絡(luò)之間(注:要想將對象傳輸于網(wǎng)絡(luò)必須進(jìn)行流化)!在對對象流進(jìn)行讀寫操作時會引發(fā)一些問題,而序列化機(jī)制正是用來 解決這些問題的!

          問題的引出:

                如上所述,讀寫對象會有什么問題呢?比如:我要將對象寫入一個磁盤文件而后再將其讀出來會有什么問題嗎?別急,其中一個最大的問題就是對象引用!舉個例子 來說:假如我有兩個類,分別是A和B,B類中含有一個指向A類對象的引用,現(xiàn)在我們對兩個類進(jìn)行實例化{ A a = new A(); B b = new B(); },這時在內(nèi)存中實際上分配了兩個空間,一個存儲對象a,一個存儲對象b,接下來我們想將它們寫入到磁盤的一個文件中去,就在寫入文件時出現(xiàn)了問題!因為 對象b包含對對象a的引用,所以系統(tǒng)會自動的將a的數(shù)據(jù)復(fù)制一份到b中,這樣的話當(dāng)我們從文件中恢復(fù)對象時(也就是重新加載到內(nèi)存中)時,內(nèi)存分配了三個 空間,而對象a同時在內(nèi)存中存在兩份,想一想后果吧,如果我想修改對象a的數(shù)據(jù)的話,那不是還要搜索它的每一份拷貝來達(dá)到對象數(shù)據(jù)的一致性,這不是我們所 希望的!

          以下序列化機(jī)制的解決方案:

          1.保存到磁盤的所有對象都獲得一個序列號(1, 2, 3等等)

          2.當(dāng)要保存一個對象時,先檢查該對象是否被保存了。

          3.如果以前保存過,只需寫入"與已經(jīng)保存的具有序列號x的對象相同"的標(biāo)記,否則,保存該對象

          通過以上的步驟序列化機(jī)制解決了對象引用的問題!

          序列化的實現(xiàn):

                將需要被序列化的類實現(xiàn)Serializable接口,該接口沒有需要實現(xiàn)的方法,implements Serializable只是為了標(biāo)注該對象是可被序列化的,然后使用一個輸出流(如:FileOutputStream)來構(gòu)造一個 ObjectOutputStream(對象流)對象,接著,使用ObjectOutputStream對象的writeObject(Object obj)方法就可以將參數(shù)為obj的對象寫出(即保存其狀態(tài)),要恢復(fù)的話則用輸入流。

          例子:

          import java.io.*;

          public class Test
          {
              public static void main(String[] args)
              {
                  Employee harry = new Employee("Harry Hacker", 50000);
                  Manager manager1 = new Manager("Tony Tester", 80000);
                  manager1.setSecretary(harry);
                 
                  Employee[] staff = new Employee[2];
                 
                  staff[0] = harry;
                  staff[1] = manager1;
                  try
                  {
                      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(
                          new FileOutputStream("employee.dat"));
                      out.writeObject(staff);
                      out.close();
                     
                      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(
                          new FileInputStream("employee.dat"));
                      Employee[] newStaff = (Employee[])in.readObject();
                      in.close();
            
                      /**
                       *通過harry對象來加薪
                       *將在secretary上反映出來
                       */
                      newStaff[0].raiseSalary(10);
                     
                      for (int i = 0; i < newStaff.length; i++)
                          System.out.println(newStaff[i]);
                  }
                  catch (Exception e)
                  {
                      e.printStackTrace();
                  }
              }
             
          }

          class Employee implements Serializable
          {
              public Employee(String n, double s)
              {
                  name = n;
                  salary = s;
              }
             
              /**
               *加薪水
               */
              public void raiseSalary(double byPercent)
              {
                  double raise = salary * byPercent / 100;
                  salary += raise;
              }
             
              public String toString()
              {
                  return getClass().getName()
                      + "[name = "+ name
                      + ",salary = "+ salary
                      + "]";
              }
             
              private String name;
              private double salary;
          }

          class Manager extends Employee
          {
              public Manager(String n, double s)
              {
                  super(n, s);
                  secretary = null;
              }
             
              /**
               *設(shè)置秘書
               */
              public void setSecretary(Employee s)
              {
                  secretary = s;
              }
             
              public String toString()
              {
                  return super.toString()
                      + "[secretary = "+ secretary
                      + "]";
              }
             
              //secretary代表秘書
              private Employee secretary; 
          }

          修改默認(rèn)的序列化機(jī)制:   

                在 序列化的過程中,有些數(shù)據(jù)字段我們不想將其序列化,對于此類字段我們只需要在定義時給它加上transient關(guān)鍵字即可,對于transient字段序 列化機(jī)制會跳過不會將其寫入文件,當(dāng)然也不可被恢復(fù)。但有時我們想將某一字段序列化,但它在SDK中的定義卻是不可序列化的類型,這樣的話我們也必須把他 標(biāo)注為transient,可是不能寫入又怎么恢復(fù)呢?好在序列化機(jī)制為包含這種特殊問題的類提供了如下的方法定義:

          private void readObject(ObjectInputStream in) throws

                   IOException, ClassNotFoundException;

          private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws

                   IOException;

          (注:這些方法定義時必須是私有的,因為不需要你顯示調(diào)用,序列化機(jī)制會自動調(diào)用的)

          使用以上方法我們可以手動對那些你又想序列化又不可以被序列化的數(shù)據(jù)字段進(jìn)行寫出和讀入操作。

                下面是一個典型的例子,java.awt.geom包中的Point2D.Double類就是不可序列化的,因為該類沒有實現(xiàn)Serializable接口,在我的例子中將把它當(dāng)作LabeledPoint類中的一個數(shù)據(jù)字段,并演示如何將其序列化!

          import java.io.*;
          import java.awt.geom.*;

          public class TransientTest
          {
              public static void main(String[] args)
              {
                  LabeledPoint label = new LabeledPoint("Book", 5.00, 5.00);
                  try
                  {
                      System.out.println(label);//寫入前
                      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new
                          FileOutputStream("Label.txt"));
                      out.writeObject(label);
                      out.close();
                     
                      System.out.println(label);//寫入后
                     
                      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new
                          FileInputStream("Label.txt"));
                      LabeledPoint label1 = (LabeledPoint)in.readObject();
                      in.close();
                      System.out.println(label1);//讀出并加1.0后
                  }
                  catch (Exception e)
                  {
                      e.printStackTrace();
                  }
              }
             
          }

          class LabeledPoint implements Serializable
          {
              public LabeledPoint(String str, double x, double y)
              {
                  label = str;
                  point = new Point2D.Double(x, y);
              }
             
              private void writeObject(ObjectOutputStream out) throws IOException
              {
                  /**
                   *必須通過調(diào)用defaultWriteObject()方法來寫入
                   *對象的描述以及那些可以被序列化的字段
                   */
                  out.defaultWriteObject();
                  out.writeDouble(point.getX());
                  out.writeDouble(point.getY());
              }
             
              private void readObject(ObjectInputStream in)
                  throws IOException, ClassNotFoundException
              {
                  /**
                   *必須調(diào)用defaultReadObject()方法
                   */
                  in.defaultReadObject();
                  double x = in.readDouble() + 1.0;
                  double y = in.readDouble() + 1.0;
                  point = new Point2D.Double(x, y);
              }
             
              public String toString()
              {
                  return getClass().getName()
                      + "[label = "+ label
                      + ", point.getX() = "+ point.getX()
                      + ", point.getY() = "+ point.getY()
                      + "]";
              }
             
              private  String label;
              transient private Point2D.Double point;
          }
           

           


          posted @ 2011-01-13 13:29 小菜毛毛 閱讀(662) | 評論 (0)編輯 收藏

          主站蜘蛛池模板: 平阳县| 南木林县| 鲁山县| 乌拉特中旗| 宁城县| 搜索| 博湖县| 克拉玛依市| 太仓市| 天镇县| 大渡口区| 无极县| 廉江市| 寻甸| 高碑店市| 宁化县| 长顺县| 隆林| 乐亭县| 中卫市| 广西| 西乌| 徐闻县| 从化市| 大邑县| 宾阳县| 百色市| 博白县| 法库县| 新绛县| 合水县| 兴宁市| 宜城市| 大连市| 桃江县| 元氏县| 梁山县| 潼关县| 巩义市| 兴仁县| 如东县|