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Spring源代码详解

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jiwenke的博客文章 - Spring源代码
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作者: jiwenke http://jiwenke.iteye.com
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第 1 / 90 页本书由JavaEye提供的电子书DIY功能自动生成于 2008-11-19
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1.1 Spring源代码解析(一):IOC容器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Spring源代码解析(二):IoC容器在Web容器中的启动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Spring源代码解析(三):Spring JDBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4 Spring源代码解析(四):Spring MVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5 Spring源代码解析(五):Spring AOP获取Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.6 Spring源代码解析(六):Spring声明式事务处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.7 Spring源代码解析(七):Spring AOP中对拦截器调用的实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.8 Spring源代码解析(八):Spring驱动Hibernate的实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.9 Spring源代码解析(九):Spring Acegi框架鉴权的实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1.10 Spring源代码解析(十):Spring Acegi框架授权的实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
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1.1 Spring源代码解析(一):IOC容器
发表时间: 2007-06-03
在认真学习Rod.Johnson的三部曲之一:<<Professional Java Development with the spring framework>>,顺便也看了看源代码想知道个
究竟,抛砖引玉,有兴趣的同志一起讨论研究吧!
以下内容引自博客:http://jiwenke-spring.blogspot.com/,欢迎指导:)
在Spring中,IOC容器的重要地位我们就不多说了,对于Spring的使用者而言,IOC容器实际上是什么呢?我们可以说BeanFactory就是
我们看到的IoC容器,当然了Spring为我们准备了许多种IoC容器来使用,这样可以方便我们从不同的层面,不同的资源位置,不同的形
式的定义信息来建立我们需要的IoC容器。
在Spring中,最基本的IOC容器接口是BeanFactory - 这个接口为具体的IOC容器的实现作了最基本的功能规定 - 不管怎么着,作为IOC容
器,这些接口你必须要满足应用程序的最基本要求:
public interface BeanFactory {
//这里是对FactoryBean的转义定义,因为如果使用bean的名字检索FactoryBean得到的对象是工厂生成的对象,
//如果需要得到工厂本身,需要转义
String FACTORY_BEAN_PREFIX = "&";
//这里根据bean的名字,在IOC容器中得到bean实例,这个IOC容器就是一个大的抽象工厂。
Object getBean(String name) throws BeansException;
//这里根据bean的名字和Class类型来得到bean实例,和上面的方法不同在于它会抛出异常:如果根据名字取得的bean实例的Class类型和需要的Object getBean(String name, Class requiredType) throws BeansException;
//这里提供对bean的检索,看看是否在IOC容器有这个名字的bean
boolean containsBean(String name);
//这里根据bean名字得到bean实例,并同时判断这个bean是不是单件
boolean isSingleton(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
//这里对得到bean实例的Class类型
Class getType(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
//这里得到bean的别名,如果根据别名检索,那么其原名也会被检索出来
String[] getAliases(String name);
}
在BeanFactory里只对IOC容器的基本行为作了定义,根本不关心你的bean是怎样定义怎样加载的 - 就像我们只关心从这个工厂里我们
得到到什么产品对象,至于工厂是怎么生产这些对象的,这个基本的接口不关心这些。如果要关心工厂是怎样产生对象的,应用程序
需要使用具体的IOC容器实现- 当然你可以自己根据这个BeanFactory来实现自己的IOC容器,但这个没有必要,因为Spring已经为我们
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准备好了一系列工厂来让我们使用。比如XmlBeanFactory就是针对最基础的BeanFactory的IOC容器的实现 - 这个实现使用xml来定义IOC
容器中的bean。
Spring提供了一个BeanFactory的基本实现,XmlBeanFactory同样的通过使用模板模式来得到对IOC容器的抽象-
AbstractBeanFactory,DefaultListableBeanFactory这些抽象类为其提供模板服务。其中通过resource 接口来抽象bean定义数据,对Xml
定义文件的解析通过委托给XmlBeanDefinitionReader来完成。下面我们根据书上的例子,简单的演示IOC容器的创建过程:
ClassPathResource res = new ClassPathResource("beans.xml");
DefaultListableBeanFactory factory = new DefaultListableBeanFactory();
XmlBeanDefinitionReader reader = new XmlBeanDefinitionReader(factory);
reader.loadBeanDefinitions(res);
这些代码演示了以下几个步骤:
1. 创建IOC配置文件的抽象资源
2. 创建一个BeanFactory
3. 把读取配置信息的BeanDefinitionReader,这里是XmlBeanDefinitionReader配置给BeanFactory
4. 从定义好的资源位置读入配置信息,具体的解析过程由XmlBeanDefinitionReader来完成,这样完成整个载入bean定义的过程。我
们的IoC容器就建立起来了。在BeanFactory的源代码中我们可以看到:
public class XmlBeanFactory extends DefaultListableBeanFactory {
//这里为容器定义了一个默认使用的bean定义读取器
private final XmlBeanDefinitionReader reader = new XmlBeanDefinitionReader(this);
public XmlBeanFactory(Resource resource) throws BeansException {
this(resource, null);
}
//在初始化函数中使用读取器来对资源进行读取,得到bean定义信息。
public XmlBeanFactory(Resource resource, BeanFactory parentBeanFactory) throws BeansException {
super(parentBeanFactory);
this.reader.loadBeanDefinitions(resource);
}
我们在后面会看到读取器读取资源和注册bean定义信息的整个过程,基本上是和上下文的处理是一样的,从这里我们可以看到上下文
和 XmlBeanFactory这两种IOC容器的区别,BeanFactory往往不具备对资源定义的能力,而上下文可以自己完成资源定义,从这个角度
上看上下文更好用一些。
仔细分析Spring BeanFactory的结构,我们来看看在BeanFactory基础上扩展出的ApplicationContext - 我们最常使用的上下文。除了具备
BeanFactory的全部能力,上下文为应用程序又增添了许多便利:
* 可以支持不同的信息源,我们看到ApplicationContext扩展了MessageSource
* 访问资源 , 体现在对ResourceLoader和Resource的支持上面,这样我们可以从不同地方得到bean定义资源
* 支持应用事件,继承了接口ApplicationEventPublisher,这样在上下文中引入了事件机制而BeanFactory是没有的。
ApplicationContext允许上下文嵌套 - 通过保持父上下文可以维持一个上下文体系 - 这个体系我们在以后对Web容器中的上下文环境的
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分析中可以清楚地看到。对于bean的查找可以在这个上下文体系中发生,首先检查当前上下文,其次是父上下文,逐级向上,这样为
不同的Spring应用提供了一个共享的bean定义环境。这个我们在分析Web容器中的上下文环境时也能看到。
ApplicationContext提供IoC容器的主要接口,在其体系中有许多抽象子类比如AbstractApplicationContext为具体的BeanFactory的实现,
比如FileSystemXmlApplicationContext和 ClassPathXmlApplicationContext提供上下文的模板,使得他们只需要关心具体的资源定位问
题。当应用程序代码实例化 FileSystemXmlApplicationContext的时候,得到IoC容器的一种具体表现 - ApplicationContext,从而应用程
序通过ApplicationContext来管理对bean的操作。
BeanFactory 是一个接口,在实际应用中我们一般使用ApplicationContext来使用IOC容器,它们也是IOC容器展现给应用开发者的使用
接口。对应用程序开发者来说,可以认为BeanFactory和ApplicationFactory在不同的使用层面上代表了SPRING提供的IOC容器服务。
下面我们具体看看通过FileSystemXmlApplicationContext是怎样建立起IOC容器的, 显而易见我们可以通过new来得到IoC容器:
ApplicationContext = new FileSystemXmlApplicationContext(xmlPath);
调用的是它初始化代码:
public FileSystemXmlApplicationContext(String[] configLocations, boolean refresh, ApplicationContext parent)
throws BeansException {
super(parent);
this.configLocations = configLocations;
if (refresh) {
 //这里是IoC容器的初始化过程,其初始化过程的大致步骤由AbstractApplicationContext来定义
refresh();
}
}
refresh的模板在AbstractApplicationContext:
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
synchronized (this.activeMonitor) {
this.active = true;
}
// 这里需要子类来协助完成资源位置定义,bean载入和向IOC容器注册的过程
refreshBeanFactory();
............
}
这个方法包含了整个BeanFactory初始化的过程,对于特定的FileSystemXmlBeanFactory,我们看到定位资源位置由refreshBeanFactory()
来实现:
在AbstractXmlApplicationContext中定义了对资源的读取过程,默认由XmlBeanDefinitionReader来读取:
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protected void loadBeanDefinitions(DefaultListableBeanFactory beanFactory) throws IOException {
// 这里使用XMLBeanDefinitionReader来载入bean定义信息的XML文件
XmlBeanDefinitionReader beanDefinitionReader = new XmlBeanDefinitionReader(beanFactory);
//这里配置reader的环境,其中ResourceLoader是我们用来定位bean定义信息资源位置的
///因为上下文本身实现了ResourceLoader接口,所以可以直接把上下文作为ResourceLoader传递给XmlBeanDefinitionReader
beanDefinitionReader.setResourceLoader(this);
beanDefinitionReader.setEntityResolver(new ResourceEntityResolver(this));
initBeanDefinitionReader(beanDefinitionReader);
//这里转到定义好的XmlBeanDefinitionReader中对载入bean信息进行处理
loadBeanDefinitions(beanDefinitionReader);
}
转到beanDefinitionReader中进行处理:
protected void loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader reader) throws BeansException, IOException {
Resource[] configResources = getConfigResources();
if (configResources != null) {
//调用XmlBeanDefinitionReader来载入bean定义信息。
reader.loadBeanDefinitions(configResources);
}
String[] configLocations = getConfigLocations();
if (configLocations != null) {
reader.loadBeanDefinitions(configLocations);
}
}
而在作为其抽象父类的AbstractBeanDefinitionReader中来定义载入过程:
public int loadBeanDefinitions(String location) throws BeanDefinitionStoreException {
//这里得到当前定义的ResourceLoader,默认的我们使用DefaultResourceLoader
ResourceLoader resourceLoader = getResourceLoader();
.........//如果没有找到我们需要的ResourceLoader,直接抛出异常
if (resourceLoader instanceof ResourcePatternResolver) {
// 这里处理我们在定义位置时使用的各种pattern,需要ResourcePatternResolver来完成
try {
Resource[] resources = ((ResourcePatternResolver) resourceLoader).getResources(location);
int loadCount = loadBeanDefinitions(resources);
return loadCount;
}
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........
}
else {
// 这里通过ResourceLoader来完成位置定位
Resource resource = resourceLoader.getResource(location);
// 这里已经把一个位置定义转化为Resource接口,可以供XmlBeanDefinitionReader来使用了
int loadCount = loadBeanDefinitions(resource);
return loadCount;
}
}
当我们通过ResourceLoader来载入资源,别忘了了我们的GenericApplicationContext也实现了ResourceLoader接口:
public class GenericApplicationContext extends AbstractApplicationContext implements BeanDefinitionRegistry {
public Resource getResource(String location) {
//这里调用当前的loader也就是DefaultResourceLoader来完成载入
if (this.resourceLoader != null) {
return this.resourceLoader.getResource(location);
}
return super.getResource(location);
}
.......
}
而我们的FileSystemXmlApplicationContext就是一个DefaultResourceLoader - GenericApplicationContext()通过DefaultResourceLoader:
public Resource getResource(String location) {
//如果是类路径的方式,那需要使用ClassPathResource来得到bean文件的资源对象
if (location.startsWith(CLASSPATH_URL_PREFIX)) {
return new ClassPathResource(location.substring(CLASSPATH_URL_PREFIX.length()), getClassLoader());
}
else {
try {
// 如果是URL方式,使用UrlResource作为bean文件的资源对象
URL url = new URL(location);
return new UrlResource(url);
}
catch (MalformedURLException ex) {
// 如果都不是,那我们只能委托给子类由子类来决定使用什么样的资源对象了
return getResourceByPath(location);
}
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}
}
我们的FileSystemXmlApplicationContext本身就是是DefaultResourceLoader的实现类,他实现了以下的接口:
protected Resource getResourceByPath(String path) {
if (path != null && path.startsWith("/")) {
path = path.substring(1);
}
//这里使用文件系统资源对象来定义bean文件
return new FileSystemResource(path);
}
这样代码就回到了FileSystemXmlApplicationContext中来,他提供了FileSystemResource来完成从文件系统得到配置文件的资源定义。
这样,就可以从文件系统路径上对IOC配置文件进行加载 - 当然我们可以按照这个逻辑从任何地方加载,在Spring中我们看到它提供的
各种资源抽象,比如ClassPathResource, URLResource,FileSystemResource等来供我们使用。上面我们看到的是定位Resource的一个
过程,而这只是加载过程的一部分 - 我们回到AbstractBeanDefinitionReaderz中的loadDefinitions(resource)来看看得到代表bean文件的
资源定义以后的载入过程,默认的我们使用XmlBeanDefinitionReader:
public int loadBeanDefinitions(EncodedResource encodedResource) throws BeanDefinitionStoreException {
.......
try {
//这里通过Resource得到InputStream的IO流
InputStream inputStream = encodedResource.getResource().getInputStream();
try {
//从InputStream中得到XML的解析源
InputSource inputSource = new InputSource(inputStream);
if (encodedResource.getEncoding() != null) {
inputSource.setEncoding(encodedResource.getEncoding());
}
//这里是具体的解析和注册过程
return doLoadBeanDefinitions(inputSource, encodedResource.getResource());
}
finally {
//关闭从Resource中得到的IO流
inputStream.close();
}
}
.........
}
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protected int doLoadBeanDefinitions(InputSource inputSource, Resource resource)
throws BeanDefinitionStoreException {
try {
int validationMode = getValidationModeForResource(resource);
//通过解析得到DOM,然后完成bean在IOC容器中的注册
Document doc = this.documentLoader.loadDocument(
inputSource, this.entityResolver, this.errorHandler, validationMode, this.namespaceAware);
return registerBeanDefinitions(doc, resource);
}
.......
}
我们看到先把定义文件解析为DOM对象,然后进行具体的注册过程:
public int registerBeanDefinitions(Document doc, Resource resource) throws BeanDefinitionStoreException {
// 这里定义解析器,使用XmlBeanDefinitionParser来解析xml方式的bean定义文件 - 现在的版本不用这个解析器了,使用的是XmlBeanDefinitionReader
if (this.parserClass != null) {
XmlBeanDefinitionParser parser =
(XmlBeanDefinitionParser) BeanUtils.instantiateClass(this.parserClass);
return parser.registerBeanDefinitions(this, doc, resource);
}
// 具体的注册过程,首先得到XmlBeanDefinitionReader,来处理xml的bean定义文件
BeanDefinitionDocumentReader documentReader = createBeanDefinitionDocumentReader();
int countBefore = getBeanFactory().getBeanDefinitionCount();
documentReader.registerBeanDefinitions(doc, createReaderContext(resource));
return getBeanFactory().getBeanDefinitionCount() - countBefore;
}
具体的在BeanDefinitionDocumentReader中完成对,下面是一个简要的注册过程来完成bean定义文件的解析和IOC容器中bean的初始

public void registerBeanDefinitions(Document doc, XmlReaderContext readerContext) {
this.readerContext = readerContext;
logger.debug("Loading bean definitions");
Element root = doc.getDocumentElement();
BeanDefinitionParserDelegate delegate = createHelper(readerContext, root);
preProcessXml(root);
parseBeanDefinitions(root, delegate);
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postProcessXml(root);
}
protected void parseBeanDefinitions(Element root, BeanDefinitionParserDelegate delegate) {
if (delegate.isDefaultNamespace(root.getNamespaceURI())) {
//这里得到xml文件的子节点,比如各个bean节点
NodeList nl = root.getChildNodes();
//这里对每个节点进行分析处理
for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
Node node = nl.item(i);
if (node instanceof Element) {
Element ele = (Element) node;
String namespaceUri = ele.getNamespaceURI();
if (delegate.isDefaultNamespace(namespaceUri)) {
//这里是解析过程的调用,对缺省的元素进行分析比如bean元素
parseDefaultElement(ele, delegate);
}
else {
delegate.parseCustomElement(ele);
}
}
}
} else {
delegate.parseCustomElement(root);
}
}
private void parseDefaultElement(Element ele, BeanDefinitionParserDelegate delegate) {
//这里对元素Import进行处理
if (DomUtils.nodeNameEquals(ele, IMPORT_ELEMENT)) {
importBeanDefinitionResource(ele);
}
else if (DomUtils.nodeNameEquals(ele, ALIAS_ELEMENT)) {
String name = ele.getAttribute(NAME_ATTRIBUTE);
String alias = ele.getAttribute(ALIAS_ATTRIBUTE);
getReaderContext().getReader().getBeanFactory().registerAlias(name, alias);
getReaderContext().fireAliasRegistered(name, alias, extractSource(ele));
}
//这里对我们最熟悉的bean元素进行处理
else if (DomUtils.nodeNameEquals(ele, BEAN_ELEMENT)) {
//委托给BeanDefinitionParserDelegate来完成对bean元素的处理,这个类包含了具体的bean解析的过程。
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// 把解析bean文件得到的信息放到BeanDefinition里,他是bean信息的主要载体,也是IOC容器的管理对象。
BeanDefinitionHolder bdHolder = delegate.parseBeanDefinitionElement(ele);
if (bdHolder != null) {
bdHolder = delegate.decorateBeanDefinitionIfRequired(ele, bdHolder);
// 这里是向IOC容器注册,实际上是放到IOC容器的一个map里
BeanDefinitionReaderUtils.registerBeanDefinition(bdHolder, getReaderContext().getRegistry());
// 这里向IOC容器发送事件,表示解析和注册完成。
getReaderContext().fireComponentRegistered(new BeanComponentDefinition(bdHolder));
}
}
}
我们看到在parseBeanDefinition中对具体bean元素的解析式交给BeanDefinitionParserDelegate来完成的,下面我们看看解析完的bean
是怎样在IOC容器中注册的:
在BeanDefinitionReaderUtils调用的是:
public static void registerBeanDefinition(
BeanDefinitionHolder bdHolder, BeanDefinitionRegistry beanFactory) throws BeansException {
// 这里得到需要注册bean的名字;
String beanName = bdHolder.getBeanName();
//这是调用IOC来注册的bean的过程,需要得到BeanDefinition
beanFactory.registerBeanDefinition(beanName, bdHolder.getBeanDefinition());
// 别名也是可以通过IOC容器和bean联系起来的进行注册
String[] aliases = bdHolder.getAliases();
if (aliases != null) {
for (int i = 0; i < aliases.length; i++) {
beanFactory.registerAlias(beanName, aliases[i]);
}
}
}
我们看看XmlBeanFactory中的注册实现:
//---------------------------------------------------------------------
// 这里是IOC容器对BeanDefinitionRegistry接口的实现
//---------------------------------------------------------------------
public void registerBeanDefinition(String beanName, BeanDefinition beanDefinition)
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throws BeanDefinitionStoreException {
.....//这里省略了对BeanDefinition的验证过程
//先看看在容器里是不是已经有了同名的bean,如果有抛出异常。
Object oldBeanDefinition = this.beanDefinitionMap.get(beanName);
if (oldBeanDefinition != null) {
if (!this.allowBeanDefinitionOverriding) {
...........
}
else {
//把bean的名字加到IOC容器中去
this.beanDefinitionNames.add(beanName);
}
//这里把bean的名字和Bean定义联系起来放到一个HashMap中去,IOC容器通过这个Map来维护容器里的Bean定义信息。
this.beanDefinitionMap.put(beanName, beanDefinition);
removeSingleton(beanName);
}
这样就完成了Bean定义在IOC容器中的注册,就可被IOC容器进行管理和使用了。
从上面的代码来看,我们总结一下IOC容器初始化的基本步骤:
* 初始化的入口在容器实现中的refresh()调用来完成
* 对bean 定义载入IOC容器使用的方法是loadBeanDefinition,其中的大致过程如下:通过ResourceLoader来完成资源文件位置的定
位,DefaultResourceLoader是默认的实现,同时上下文本身就给出了ResourceLoader的实现,可以从类路径,文件系统, URL等方式来
定为资源位置。如果是XmlBeanFactory作为IOC容器,那么需要为它指定bean定义的资源,也就是说bean定义文件时通过抽象成
Resource来被IOC容器处理的,容器通过BeanDefinitionReader来完成定义信息的解析和Bean信息的注册,往往使用的是
XmlBeanDefinitionReader来解析bean的xml定义文件 - 实际的处理过程是委托给BeanDefinitionParserDelegate来完成的,从而得到
bean的定义信息,这些信息在Spring中使用BeanDefinition对象来表示 - 这个名字可以让我们想到
loadBeanDefinition,RegisterBeanDefinition这些相关的方法 - 他们都是为处理BeanDefinitin服务的,IoC容器解析得到BeanDefinition以
后,需要把它在IOC容器中注册,这由IOC实现 BeanDefinitionRegistry接口来实现。注册过程就是在IOC容器内部维护的一个HashMap
来保存得到的 BeanDefinition的过程。这个HashMap是IoC容器持有bean信息的场所,以后对bean的操作都是围绕这个HashMap来实现
的。
* 然后我们就可以通过BeanFactory和ApplicationContext来享受到Spring IOC的服务了.
在使用IOC容器的时候,我们注意到除了少量粘合代码,绝大多数以正确IoC风格编写的应用程序代码完全不用关心如何到达工厂,因
为容器将把这些对象与容器管理的其他对象钩在一起。基本的策略是把工厂放到已知的地方,最好是放在对预期使用的上下文有意义
的地方,以及代码将实际需要访问工厂的地方。 Spring本身提供了对声明式载入web应用程序用法的应用程序上下文,并将其存储在
ServletContext中的框架实现。具体可以参见以后的文章。
在使用Spring IOC容器的时候我们还需要区别两个概念:
Beanfactory 和Factory bean,其中BeanFactory指的是IOC容器的编程抽象,比如ApplicationContext, XmlBeanFactory等,这些都是IOC
容器的具体表现,需要使用什么样的容器由客户决定但Spring为我们提供了丰富的选择。而 FactoryBean只是一个可以在IOC容器中被
管理的一个bean,是对各种处理过程和资源使用的抽象,Factory bean在需要时产生另一个对象,而不返回FactoryBean本省,我们可以把
它看成是一个抽象工厂,对它的调用返回的是工厂生产的产品。所有的 Factory bean都实现特殊的
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org.springframework.beans.factory.FactoryBean接口,当使用容器中factory bean的时候,该容器不会返回factory bean本身,而是返回
其生成的对象。Spring包括了大部分的通用资源和服务访问抽象的Factory bean的实现,其中包括:
对JNDI查询的处理,对代理对象的处理,对事务性代理的处理,对RMI代理的处理等,这些我们都可以看成是具体的工厂,看成是
SPRING为我们建立好的工厂。也就是说Spring通过使用抽象工厂模式为我们准备了一系列工厂来生产一些特定的对象,免除我们手工
重复的工作,我们要使用时只需要在IOC容器里配置好就能很方便的使用了。
现在我们来看看在Spring的事件机制,Spring中有3个标准事件,ContextRefreshEvent, ContextCloseEvent,RequestHandledEvent他们
通过ApplicationEvent接口,同样的如果需要自定义时间也只需要实现ApplicationEvent接口,参照ContextCloseEvent的实现可以定制自
己的事件实现:
public class ContextClosedEvent extends ApplicationEvent {
public ContextClosedEvent(ApplicationContext source) {
super(source);
}
public ApplicationContext getApplicationContext() {
return (ApplicationContext) getSource();
}
}
可以通过显现ApplicationEventPublishAware接口,将事件发布器耦合到ApplicationContext这样可以使用 ApplicationContext框架来传递
和消费消息,然后在ApplicationContext中配置好bean就可以了,在消费消息的过程中,接受者通过实现ApplicationListener接收消息。
比如可以直接使用Spring的ScheduleTimerTask和TimerFactoryBean作为定时器定时产生消息,具体可以参见《Spring框架高级编
程》。
TimerFactoryBean是一个工厂bean,对其中的ScheduleTimerTask进行处理后输出,参考ScheduleTimerTask的实现发现它最后调用的
是jre的TimerTask:
public void setRunnable(Runnable timerTask) {
this.timerTask = new DelegatingTimerTask(timerTask);
}
在书中给出了一个定时发送消息的例子,当然可以可以通过定时器作其他的动作,有两种方法:
1.定义MethodInvokingTimerTaskFactoryBean定义要执行的特定bean的特定方法,对需要做什么进行封装定义;
2.定义TimerTask类,通过extends TimerTask来得到,同时对需要做什么进行自定义
然后需要定义具体的定时器参数,通过配置ScheduledTimerTask中的参数和timerTask来完成,以下是它需要定义的具体属性,
timerTask是在前面已经定义好的bean
private TimerTask timerTask;
private long delay = 0;
private long period = 0;
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private boolean fixedRate = false;
最后,需要在ApplicationContext中注册,需要把ScheduledTimerTask配置到FactoryBean - TimerFactoryBean,这样就由IOC容器来管理
定时器了。参照
TimerFactoryBean的属性,可以定制一组定时器。
public class TimerFactoryBean implements FactoryBean, InitializingBean, DisposableBean {
protected final Log logger = LogFactory.getLog(getClass());
private ScheduledTimerTask[] scheduledTimerTasks;
private boolean daemon = false;
private Timer timer;
...........
}
如果要发送时间我们只需要在定义好的ScheduledTimerTasks中publish定义好的事件就可以了。具体可以参考书中例子的实现,这里只
是结合FactoryBean的原理做一些解释。如果结合事件和定时器机制,我们可以很方便的实现heartbeat(看门狗),书中给出了这个例
子,这个例子实际上结合了Spring事件和定时机制的使用两个方面的知识 - 当然了还有IOC容器的知识(任何Spring应用我想都逃不掉
IOC的魔爪:)
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1.2 Spring源代码解析(二):IoC容器在Web容器中的启动
发表时间: 2007-06-04
以下引用自博客:http://jiwenke-spring.blogspot.com/
上面我们分析了IOC容器本身的实现,下面我们看看在典型的web环境中,Spring IOC容器是怎样被载入和起作用的。
简单的说,在web容器中,通过ServletContext为Spring的IOC容器提供宿主环境,对应的建立起一个IOC容器的体系。其中,首先需要
建立的是根上下文,这个上下文持有的对象可以有业务对象,数据存取对象,资源,事物管理器等各种中间层对象。在这个上下文的
基础上,和web MVC相关还会有一个上下文来保存控制器之类的MVC对象,这样就构成了一个层次化的上下文结构。在web容器中启
动Spring应用程序就是一个建立这个上下文体系的过程。Spring为web应用提供了上下文的扩展接口
WebApplicationContext:
public interface WebApplicationContext extends ApplicationContext {
//这里定义的常量用于在ServletContext中存取根上下文
String ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE = WebApplicationContext.class.getName() + ".ROOT";
......
//对WebApplicationContext来说,需要得到Web容器的ServletContext
ServletContext getServletContext();
}
而一般的启动过程,Spring会使用一个默认的实现,XmlWebApplicationContext - 这个上下文实现作为在web容器中的根上下文容器被
建立起来,具体的建立过程在下面我们会详细分析。
public class XmlWebApplicationContext extends AbstractRefreshableWebApplicationContext {
/** 这是和web部署相关的位置信息,用来作为默认的根上下文bean定义信息的存放位置*/
public static final String DEFAULT_CONFIG_LOCATION = "/WEB-INF/applicationContext.xml";
public static final String DEFAULT_CONFIG_LOCATION_PREFIX = "/WEB-INF/";
public static final String DEFAULT_CONFIG_LOCATION_SUFFIX = ".xml";
//我们又看到了熟悉的loadBeanDefinition,就像我们前面对IOC容器的分析中一样,这个加载工程在容器的refresh()的时候启动。
protected void loadBeanDefinitions(DefaultListableBeanFactory beanFactory) throws IOException {
//对于XmlWebApplicationContext,当然使用的是XmlBeanDefinitionReader来对bean定义信息来进行解析
XmlBeanDefinitionReader beanDefinitionReader = new XmlBeanDefinitionReader(beanFactory);
beanDefinitionReader.setResourceLoader(this);
beanDefinitionReader.setEntityResolver(new ResourceEntityResolver(this));
initBeanDefinitionReader(beanDefinitionReader);
loadBeanDefinitions(beanDefinitionReader);
}
protected void initBeanDefinitionReader(XmlBeanDefinitionReader beanDefinitionReader) {
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}
//使用XmlBeanDefinitionReader来读入bean定义信息
protected void loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader reader) throws BeansException, IOException {
String[] configLocations = getConfigLocations();
if (configLocations != null) {
for (int i = 0; i < configLocations.length; i++) {
reader.loadBeanDefinitions(configLocations[i]);
}
}
}
//这里取得bean定义信息位置,默认的地方是/WEB-INF/applicationContext.xml
protected String[] getDefaultConfigLocations() {
if (getNamespace() != null) {
return new String[] {DEFAULT_CONFIG_LOCATION_PREFIX + getNamespace() + DEFAULT_CONFIG_LOCATION_SUFFIX};
}
else {
return new String[] {DEFAULT_CONFIG_LOCATION};
}
}
}
对于一个Spring激活的web应用程序,可以通过使用Spring代码声明式的指定在web应用程序启动时载入应用程序上下文
(WebApplicationContext),Spring的ContextLoader是提供这样性能的类,我们可以使用 ContextLoaderServlet或者
ContextLoaderListener的启动时载入的Servlet来实例化Spring IOC容器 - 为什么会有两个不同的类来装载它呢,这是因为它们的使用需
要区别不同的Servlet容器支持的Serlvet版本。但不管是 ContextLoaderSevlet还是 ContextLoaderListener都使用ContextLoader来完成实
际的WebApplicationContext的初始化工作。这个ContextLoder就像是Spring Web应用程序在Web容器中的加载器booter。当然这些
Servlet的具体使用我们都要借助web容器中的部署描述符来进行相关的定义。
下面我们使用ContextLoaderListener作为载入器作一个详细的分析,这个Servlet的监听器是根上下文被载入的地方,也是整个
Spring web应用加载上下文的第一个地方;从加载过程我们可以看到,首先从Servlet事件中得到ServletContext,然后可以读到配置
好的在web.xml的中的各个属性值,然后ContextLoder实例化WebApplicationContext并完成其载入和初始化作为根上下文。当这个根上
下文被载入后,它被绑定到web应用程序的ServletContext上。任何需要访问该ApplicationContext的应用程序代码都可以从
WebApplicationContextUtils类的静态方法来得到:
WebApplicationContext getWebApplicationContext(ServletContext sc)
以Tomcat作为Servlet容器为例,下面是具体的步骤:
1.Tomcat 启动时需要从web.xml中读取启动参数,在web.xml中我们需要对ContextLoaderListener进行配置,对于在web应用启动入口
是在ContextLoaderListener中的初始化部分;从Spring MVC上看,实际上在web容器中维护了一系列的IOC容器,其中在ContextLoader
中载入的IOC容器作为根上下文而存在于 ServletContext中。
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//这里对根上下文进行初始化。
public void contextInitialized(ServletContextEvent event) {
//这里创建需要的ContextLoader
this.contextLoader = createContextLoader();
//这里使用ContextLoader对根上下文进行载入和初始化
this.contextLoader.initWebApplicationContext(event.getServletContext());
}
通过ContextLoader建立起根上下文的过程,我们可以在ContextLoader中看到:
public WebApplicationContext initWebApplicationContext(ServletContext servletContext)
throws IllegalStateException, BeansException {
//这里先看看是不是已经在ServletContext中存在上下文,如果有说明前面已经被载入过,或者是配置文件有错误。
if (servletContext.getAttribute(WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE) != null) {
//直接抛出异常
.........
}
...............
try {
// 这里载入根上下文的父上下文
ApplicationContext parent = loadParentContext(servletContext);
//这里创建根上下文作为整个应用的上下文同时把它存到ServletContext中去,注意这里使用的ServletContext的属性值是
//ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE,以后的应用都是根据这个属性值来取得根上下文的 - 往往作为自己上下文的父上下文
this.context = createWebApplicationContext(servletContext, parent);
servletContext.setAttribute(
WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE, this.context);
..........
return this.context;
}
............
}
建立根上下文的父上下文使用的是下面的代码,取决于在web.xml中定义的参数:locatorFactorySelector,这是一个可选参数:
protected ApplicationContext loadParentContext(ServletContext servletContext)
throws BeansException {
ApplicationContext parentContext = null;
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String locatorFactorySelector = servletContext.getInitParameter(LOCATOR_FACTORY_SELECTOR_PARAM);
String parentContextKey = servletContext.getInitParameter(LOCATOR_FACTORY_KEY_PARAM);
if (locatorFactorySelector != null) {
BeanFactoryLocator locator = ContextSingletonBeanFactoryLocator.getInstance(locatorFactorySelector);
........
//得到根上下文的父上下文的引用
this.parentContextRef = locator.useBeanFactory(parentContextKey);
//这里建立得到根上下文的父上下文
parentContext = (ApplicationContext) this.parentContextRef.getFactory();
}
return parentContext;
}
得到根上下文的父上下文以后,就是根上下文的创建过程:
protected WebApplicationContext createWebApplicationContext(
ServletContext servletContext, ApplicationContext parent) throws BeansException {
//这里需要确定我们载入的根WebApplication的类型,由在web.xml中配置的contextClass中配置的参数可以决定我们需要载入什么样的ApplicationContext,
//如果没有使用默认的。
Class contextClass = determineContextClass(servletContext);
.........
//这里就是上下文的创建过程
ConfigurableWebApplicationContext wac =
(ConfigurableWebApplicationContext) BeanUtils.instantiateClass(contextClass);
//这里保持对父上下文和ServletContext的引用到根上下文中
wac.setParent(parent);
wac.setServletContext(servletContext);
//这里从web.xml中取得相关的初始化参数
String configLocation = servletContext.getInitParameter(CONFIG_LOCATION_PARAM);
if (configLocation != null) {
wac.setConfigLocations(StringUtils.tokenizeToStringArray(configLocation,
ConfigurableWebApplicationContext.CONFIG_LOCATION_DELIMITERS));
}
//这里对WebApplicationContext进行初始化,我们又看到了熟悉的refresh调用。
wac.refresh();
return wac;
}
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初始化根ApplicationContext后将其存储到SevletContext中去以后,这样就建立了一个全局的关于整个应用的上下文。这个根上下文会被
以后的DispatcherServlet初始化自己的时候作为自己ApplicationContext的父上下文。这个在对 DispatcherServlet做分析的时候我们可
以看看到。
3.完成对ContextLoaderListener的初始化以后, Tomcat开始初始化DispatchServlet,- 还记得我们在web.xml中队载入次序进行了定
义。DispatcherServlet会建立自己的ApplicationContext,同时建立这个自己的上下文的时候会从ServletContext中得到根上下文作为父上
下文,然后再对自己的上下文进行初始化,并最后存到 ServletContext中去供以后检索和使用。
可以从DispatchServlet的父类FrameworkServlet的代码中看到大致的初始化过程,整个ApplicationContext的创建过程和ContextLoder创
建的过程相类似:
protected final void initServletBean() throws ServletException, BeansException {
.........
try {
//这里是对上下文的初始化过程。
this.webApplicationContext = initWebApplicationContext();
//在完成对上下文的初始化过程结束后,根据bean配置信息建立MVC框架的各个主要元素
initFrameworkServlet();
}
........
}
对initWebApplicationContext()调用的代码如下:
protected WebApplicationContext initWebApplicationContext() throws BeansException {
//这里调用WebApplicationContextUtils静态类来得到根上下文
WebApplicationContext parent = WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(getServletContext());
//创建当前DispatcherServlet的上下文,其上下文种类使用默认的在FrameworkServlet定义好的:DEFAULT_CONTEXT_CLASS = XmlWebApplicationContext.WebApplicationContext wac = createWebApplicationContext(parent);
........
if (isPublishContext()) {
//把当前建立的上下文存到ServletContext中去,注意使用的属性名是和当前Servlet名相关的。
String attrName = getServletContextAttributeName();
getServletContext().setAttribute(attrName, wac);
}
return wac;
}
其中我们看到调用了WebApplicationContextUtils的静态方法得到根ApplicationContext:
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public static WebApplicationContext getWebApplicationContext(ServletContext sc) {
//很简单,直接从ServletContext中通过属性名得到根上下文
Object attr = sc.getAttribute(WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE);
.......
return (WebApplicationContext) attr;
}
然后创建DispatcherServlet自己的WebApplicationContext:
protected WebApplicationContext createWebApplicationContext(WebApplicationContext parent)
throws BeansException {
.......
//这里使用了BeanUtils直接得到WebApplicationContext,ContextClass是前面定义好的DEFAULT_CONTEXT_CLASS =
//XmlWebApplicationContext.class;
ConfigurableWebApplicationContext wac =
(ConfigurableWebApplicationContext) BeanUtils.instantiateClass(getContextClass());
//这里配置父上下文,就是在ContextLoader中建立的根上下文
wac.setParent(parent);
//保留ServletContext的引用和相关的配置信息。
wac.setServletContext(getServletContext());
wac.setServletConfig(getServletConfig());
wac.setNamespace(getNamespace());
//这里得到ApplicationContext配置文件的位置
if (getContextConfigLocation() != null) {
wac.setConfigLocations(
StringUtils.tokenizeToStringArray(
getContextConfigLocation(), ConfigurableWebApplicationContext.CONFIG_LOCATION_DELIMITERS));
}
//这里调用ApplicationContext的初始化过程,同样需要使用refresh()
wac.refresh();
return wac;
}
4. 然后就是DispatchServlet中对Spring MVC的配置过程,首先对配置文件中的定义元素进行配置 - 请注意这个时候我们的
WebApplicationContext已经建立起来了,也意味着DispatcherServlet有自己的定义资源,可以需要从web.xml中读取bean的配置信息,
通常我们会使用单独的xml文件来配置MVC中各个要素定义,这里和web容器相关的加载过程实际上已经完成了,下面的处理和普通的
Spring应用程序的编写没有什么太大的差别,我们先看看MVC的初始化过程:
protected void initFrameworkServlet() throws ServletException, BeansException {
initMultipartResolver();
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initLocaleResolver();
initThemeResolver();
initHandlerMappings();
initHandlerAdapters();
initHandlerExceptionResolvers();
initRequestToViewNameTranslator();
initViewResolvers();
}
5. 这样MVC的框架就建立起来了,DispatchServlet对接受到的HTTP Request进行分发处理由doService()完成,具体的MVC处理过程我
们在doDispatch()中完成,其中包括使用Command模式建立执行链,显示模型数据等,这些处理我们都可以在DispatcherServlet的代码
中看到:
protected void doService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
......
try {
doDispatch(request, response);
}
.......
}
实际的请求分发由doDispatch(request,response)来完成:
protected void doDispatch(final HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
.......
// 这是Spring定义的执行链,里面放了映射关系对应的handler和定义的相关拦截器。
HandlerExecutionChain mappedHandler = null;
......
try {
//我们熟悉的ModelAndView在这里出现了。
ModelAndView mv = null;
try {
processedRequest = checkMultipart(request);
//这里更具request中的参数和映射关系定义决定使用的handler
mappedHandler = getHandler(processedRequest, false);
......
//这里是handler的调用过程,类似于Command模式中的execute.
HandlerAdapter ha = getHandlerAdapter(mappedHandler.getHandler());
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mv = ha.handle(processedRequest, response, mappedHandler.getHandler());
.......
//这里将模型数据通过视图进行展现
if (mv != null && !mv.wasCleared()) {
render(mv, processedRequest, response);
}
........
}
这样具体的MVC模型的实现就由bean配置文件里定义好的view resolver,handler这些类来实现用户代码的功能。
总结上面的过程,我们看到在web容器中,ServletContext可以持有一系列的web上下文,而在整个web上下文中存在一个根上下文来作
为其它 Servlet上下文的父上下文。这个根上下文是由ContextLoader载入并进行初始化的,对于我们的web应用, DispatcherSerlvet载
入并初始化自己的上下文,这个上下文的父上下文是根上下文,并且我们也能从ServletContext中根据 Servlet的名字来检索到我们需要
的对应于这个Servlet的上下文,但是根上下文的名字是由Spring唯一确定的。这个 DispactcherServlet建立的上下文就是我们开发
Spring MVC应用的IOC容器。
具体的web请求处理在上下文体系建立完成以后由DispactcherServlet来完成,上面对MVC的运作做了一个大致的描述,下面我们会具
体就SpringMVC的框架实现作一个详细的分析。
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1.3 Spring源代码解析(三):Spring JDBC
发表时间: 2007-06-05
引用自博客:http://jiwenke-spring.blogspot.com/
下面我们看看Spring JDBC相关的实现,
在Spring中,JdbcTemplate是经常被使用的类来帮助用户程序操作数据库,在JdbcTemplate为用户程序提供了许多便利的数据库操作方
法,比如查询,更新等,而且在Spring中,有许多类似 JdbcTemplate的模板,比如HibernateTemplate等等 - 看来这是Rod.Johnson的惯
用手法,一般而言这种Template中都是通过回调函数CallBack类的使用来完成功能的,客户需要在回调接口中实现自己需要的定制行
为,比如使用客户想要用的SQL语句等。不过往往Spring通过这种回调函数的实现已经为我们提供了许多现成的方法供客户使用。一般
来说回调函数的用法采用匿名类的方式来实现,比如:
JdbcTemplate = new JdbcTemplate(datasource);
jdbcTemplate.execute(new CallBack(){
public CallbackInterfacedoInAction(){
......
//用户定义的代码或者说Spring替我们实现的代码
}
}
在模板中嵌入的是需要客户化的代码,由Spring来作或者需要客户程序亲自动手完成。下面让我们具体看看在JdbcTemplate中的代码是
怎样完成使命的,我们举JdbcTemplate.execute()为例,这个方法是在JdbcTemplate中被其他方法调用的基本方法之一,客户程序往往
用这个方法来执行基本的SQL语句:
public Object execute(ConnectionCallback action) throws DataAccessException {
//这里得到数据库联接
Connection con = DataSourceUtils.getConnection(getDataSource());
try {
Connection conToUse = con;
//有些特殊的数据库,需要我们使用特别的方法取得datasource
if (this.nativeJdbcExtractor != null) {
// Extract native JDBC Connection, castable to OracleConnection or the like.
conToUse = this.nativeJdbcExtractor.getNativeConnection(con);
}
else {
// Create close-suppressing Connection proxy, also preparing returned Statements.
conToUse = createConnectionProxy(con);
}
//这里调用的是传递进来的匿名类的方法,也就是用户程序需要实现CallBack接口的地方。
return action.doInConnection(conToUse);
}
catch (SQLException ex) {
//如果捕捉到数据库异常,把数据库联接释放,同时抛出一个经过Spring转换过的Spring数据库异常,
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//我们知道,Spring做了一个有意义的工作是把这些数据库异常统一到自己的异常体系里了。
DataSourceUtils.releaseConnection(con, getDataSource());
con = null;
throw getExceptionTranslator().translate("ConnectionCallback", getSql(action), ex);
}
finally {
//最后不管怎样都会把数据库连接释放
DataSourceUtils.releaseConnection(con, getDataSource());
}
}
对于JdbcTemplate中给出的其他方法,比如query,update,execute等的实现,我们看看query():
public Object query(PreparedStatementCreator psc, final PreparedStatementSetter pss, final ResultSetExtractor rse)
throws DataAccessException {
..........
//这里调用了我们上面看到的execute()基本方法,然而这里的回调实现是Spring为我们完成的查询过程
return execute(psc, new PreparedStatementCallback() {
public Object doInPreparedStatement(PreparedStatement ps) throws SQLException {
//准备查询结果集
ResultSet rs = null;
try {
//这里配置SQL参数
if (pss != null) {
pss.setValues(ps);
}
//这里执行的SQL查询
rs = ps.executeQuery();
ResultSet rsToUse = rs;
if (nativeJdbcExtractor != null) {
rsToUse = nativeJdbcExtractor.getNativeResultSet(rs);
}
//返回需要的记录集合
return rse.extractData(rsToUse);
}
finally {
//最后关闭查询的纪录集,对数据库连接的释放在execute()中释放,就像我们在上面分析的看到那样。
JdbcUtils.closeResultSet(rs);
if (pss instanceof ParameterDisposer) {
((ParameterDisposer) pss).cleanupParameters();
}
}
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}
});
}
辅助类DataSourceUtils来用来对数据库连接进行管理的主要工具,比如打开和关闭数据库连接等基本操作:
public static Connection doGetConnection(DataSource dataSource) throws SQLException {
//把对数据库连接放到事务管理里面进行管理
ConnectionHolder conHolder = (ConnectionHolder) TransactionSynchronizationManager.getResource(dataSource);
if (conHolder != null && (conHolder.hasConnection() || conHolder.isSynchronizedWithTransaction())) {
conHolder.requested();
if (!conHolder.hasConnection()) {
logger.debug("Fetching resumed JDBC Connection from DataSource");
conHolder.setConnection(dataSource.getConnection());
}
return conHolder.getConnection();
}
// 这里得到需要的数据库连接,在配置文件中定义好的。
logger.debug("Fetching JDBC Connection from DataSource");
Connection con = dataSource.getConnection();
if (TransactionSynchronizationManager.isSynchronizationActive()) {
logger.debug("Registering transaction synchronization for JDBC Connection");
// Use same Connection for further JDBC actions within the transaction.
// Thread-bound object will get removed by synchronization at transaction completion.
ConnectionHolder holderToUse = conHolder;
if (holderToUse == null) {
holderToUse = new ConnectionHolder(con);
}
else {
holderToUse.setConnection(con);
}
holderToUse.requested();
TransactionSynchronizationManager.registerSynchronization(
new ConnectionSynchronization(holderToUse, dataSource));
holderToUse.setSynchronizedWithTransaction(true);
if (holderToUse != conHolder) {
TransactionSynchronizationManager.bindResource(dataSource, holderToUse);
}
}
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return con;
}
那我们实际的DataSource对象是怎样得到的?很清楚我们需要在上下文中进行配置:它作为JdbcTemplate父类JdbcAccessor的属性存
在:
public abstract class JdbcAccessor implements InitializingBean {
/** 这里是我们依赖注入数据库数据源的地方。 */
private DataSource dataSource;
/** Helper to translate SQL exceptions to DataAccessExceptions */
private SQLExceptionTranslator exceptionTranslator;
private boolean lazyInit = true;
........
}
而对于DataSource的缓冲池实现,我们通过定义Apache Jakarta Commons DBCP或者C3P0提供的DataSource来完成,然后只要在上下
文中配置好就可以使用了。从上面我们看到JdbcTemplate提供了许多简单查询和更新功能,但是如果需要更高层次的抽象,以及更面
向对象的方法来访问数据库。Spring为我们提供了org.springframework.jdbc.object包,这里面包含了SqlQuery,SqlMappingQuery,
SqlUpdate和StoredProcedure等类,这些类都是Spring JDBC应用程序可以使用的主要类,但我们要注意使用这些类的时候,用户需要
为他们配置好一个JdbcTemplate作为其基本的操作的实现。
比如说我们使用MappingSqlQuery来将表数据直接映射到一个对象集合 - 具体可以参考书中的例子
1.我们需要建立DataSource和sql语句并建立持有这些对象的MappingSqlQuery对象
2.然后我们需要定义传递的SqlParameter,具体的实现我们在MappingSqlQuery的父类RdbmsOperation中可以找到:
public void declareParameter(SqlParameter param) throws InvalidDataAccessApiUsageException {
//如果声明已经被编译过,则该声明无效
if (isCompiled()) {
throw new InvalidDataAccessApiUsageException("Cannot add parameters once query is compiled");
}
//这里对参数值进行声明定义
this.declaredParameters.add(param);
}
而这个declareParameters维护的是一个列表:
/** List of SqlParameter objects */
private List declaredParameters = new LinkedList();
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这个列表在以后compile的过程中会被使用。
3.然后用户程序需要实现MappingSqlQuery的mapRow接口,将具体的ResultSet数据生成我们需要的对象,这是我们迭代使用的方法。
1,2,3步实际上为我们定义好了一个迭代的基本单元作为操作模板。
4.在应用程序,我们直接调用execute()方法得到我们需要的对象列表,列表中的每一个对象的数据来自于执行SQL语句得到记录集的每
一条记录,事实上执行的execute在父类SqlQuery中起作用:
public List executeByNamedParam(Map paramMap, Map context) throws DataAccessException {
validateNamedParameters(paramMap);
Object[] parameters = NamedParameterUtils.buildValueArray(getSql(), paramMap);
RowMapper rowMapper = newRowMapper(parameters, context);
String sqlToUse = NamedParameterUtils.substituteNamedParameters(getSql(), new MapSqlParameterSource(paramMap));
//我们又看到了JdbcTemplate,这里使用JdbcTemplate来完成对数据库的查询操作,所以我们说JdbcTemplate是基本的操作类。
return getJdbcTemplate().query(newPreparedStatementCreator(sqlToUse, parameters), rowMapper);
}
在这里我们可以看到template模式的精彩应用和对JdbcTemplate的灵活使用。通过使用它,我们免去了手工迭代ResultSet并将其中的
数据转化为对象列表的重复过程。在这里我们只需要定义SQL语句和SqlParameter - 如果需要的话,往往SQL语句就常常能够满足我们
的要求了。这是灵活使用JdbcTemplate的一个很好的例子。
Spring还为其他数据库操作提供了许多服务,比如使用SqlUpdate插入和更新数据库,使用UpdatableSqlQuery更新ResultSet,生成主
键,调用存储过程等。
书中还给出了对BLOB数据和CLOB数据进行数据库操作的例子:
对BLOB数据的操作通过LobHander来完成,通过调用JdbcTemplate和RDBMS都可以进行操作:
在JdbcTemplate中,具体的调用可以参考书中的例子 - 是通过以下调用起作用的:
public Object execute(String sql, PreparedStatementCallback action) throws DataAccessException {
return execute(new SimplePreparedStatementCreator(sql), action);
}
然后通过对实现PreparedStatementCallback接口的AbstractLobCreatingPreparedStatementCallback的回调函数来完成:
public final Object doInPreparedStatement(PreparedStatement ps) throws SQLException, DataAccessException {
LobCreator lobCreator = this.lobHandler.getLobCreator();
try {
//这是一个模板方法,具体需要由客户程序实现
setValues(ps, lobCreator);
return new Integer(ps.executeUpdate());
}
finally {
lobCreator.close();
}
}
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//定义的需要客户程序实现的虚函数
protected abstract void setValues(PreparedStatement ps, LobCreator lobCreator)
throws SQLException, DataAccessException;
而我们注意到setValues()是一个需要实现的抽象方法,应用程序通过实现setValues来定义自己的操作 - 在setValues中调用
lobCreator.setBlobAsBinaryStrem()。让我们看看具体的BLOB操作在LobCreator是怎样完成的,我们一般使用DefaultLobCreator作为
BLOB操作的驱动:
public void setBlobAsBinaryStream(
PreparedStatement ps, int paramIndex, InputStream binaryStream, int contentLength)
throws SQLException {
//通过JDBC来完成对BLOB数据的操作,对Oracle,Spring提供了OracleLobHandler来支持BLOB操作。
ps.setBinaryStream(paramIndex, binaryStream, contentLength);
........
}
上面提到的是零零碎碎的Spring JDBC使用的例子,可以看到使用Spring JDBC可以帮助我们完成许多数据库的操作。Spring对数据库操
作最基本的服务是通过JdbcTeamplate和他常用的回调函数来实现的,在此之上,又提供了许多RMDB的操作来帮助我们更便利的对数
据库的数据进行操作 - 注意这里没有引入向Hibernate这样的O/R方案。对这些O/R方案的支持,Spring由其他包来完成服务。
书中还提到关于execute和update方法之间的区别,update方法返回的是受影响的记录数目的一个计数,并且如果传入参数的话,使用
的是java.sql.PreparedStatement,而execute方法总是使用 java.sql.Statement,不接受参数,而且他不返回受影响记录的计数,更适合于
创建和丢弃表的语句,而update方法更适合于插入,更新和删除操作,这也是我们在使用时需要注意的。
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1.4 Spring源代码解析(四):Spring MVC
发表时间: 2007-06-07
下面我们对Spring MVC框架代码进行分析,对于webApplicationContext的相关分析可以参见以前的文档,我们这里着重分析Spring Web
MVC框架的实现.我们从分析DispatcherServlet入手:
//这里是对DispatcherServlet的初始化方法,根据名字我们很方面的看到对各个Spring MVC主要元素的初始化
protected void initFrameworkServlet() throws ServletException, BeansException {
initMultipartResolver();
initLocaleResolver();
initThemeResolver();
initHandlerMappings();
initHandlerAdapters();
initHandlerExceptionRes

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