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Spring AOP 与代理的概念与使用

来源:自学PHP网    时间:2020-10-29 12:21 作者:小飞侠 阅读:

[导读] Spring AOP 与代理的概念与使用...

今天带来Spring AOP 与代理的概念与使用教程详解

一、AOP 的基本概念

1.1 什么是 AOP

Aspect Oriented Programming,面向切面编程。

就跟我们说 OOP 是面向对象一样,AOP 是面向切面的。切面是分散在应用中的一个标准代码或功能。切面通常与实际的业务逻辑不同(例如,事务管理)。每个切面专注于一个特定的环切功能。

这里的切面呢,可以理解为横切。比如在所有的 DAO 层方法上加上一个同样的切面,功能是记录日志;又或者在某个接口上应用一个切面,作用是检查权限。

AOP 是基于代理来实现的。而代理又分为静态代理和动态代理。两者的区别在于代理类于何时生成。

下面我们讲讲代理是怎么回事?

1.2 代理与 Spring AOP

代理分为静态代理和动态代理:

  • 静态代理:代理类在编译阶段生成,程序运行前就存在。包括:AspectJ 静态代理、JDK 静态代理
  • 动态代理:代理类在程序运行时创建。包括:JDK 动态代理、CGLib 动态代理

Spring AOP 原理:

  • JDK Proxy:interface based
  • CGLib Proxy: class based

Spring AOP 中默认使用 JDK 动态代理,通过反射获取被代理的类,这个类必须实现一个接口。如果目标类没有实现接口,就会默认使用 CGLIB Proxy 来动态生成代理目标类,后者是被代理类的子类。

可以通过获取代理对象并打印的方式来查看其类型(JDK Proxy 下是 com.sun.prxy, CGlib 下是子类.

AspectJ: 用特定的编译器和语法,在编译时增强,实现了静态代理技术。

1.3 Spring AOP 与 AspectJ 的区别

AspectJ 是一套完整的 AOP 解决方案,而 Spring AOP 并不是 ―― 它只是在 Spring 框架下满足其使用要求的一个解决方法,比如 Spring AOP 仅支持对方法使用切面。

二、静态代理

2.1 AspectJ 静态代理

基于特殊的编译器和语法。这里不多介绍了。

IDEA 下编译 AspectJ 可以参考这篇:https://blog.csdn.net/gavin_john/article/details/80156963

2.2 JDK 静态代理

实际上是利用实现一个具体的代理类来调用业务类。代理类持有了一个业务类的引用。

更概况地说,JDK 静态代理体现的是一种设计模式。

缺点很明显,代码冗余,难以维护。

这里以 借书 和 还书 这两个行为来作为一个示例:

编写一个 BookService 接口:

public interface BookService {

    boolean borrow(String id, String userName);

    boolean reBack(String id, String userName);
}

然后实现这个接口:

public class BookServiceImpl implements BookService {

    @Override
    public boolean borrow(String id, String userName) {
        System.out.println(userName + " 借书:" + id);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean reBack(String id, String userName) {
        System.out.println(userName + " 还书:" + id);
        return true;
    }
}

下面我们来编写 BookService 的代理类:

public class BookProxy implements BookService {

    private BookServiceImpl bookService;

    public BookProxy(BookServiceImpl bookService) {
        this.bookService = bookService;
    }

    @Override
    public boolean borrow(String id, String userName) {
        boolean res = false;
        if (check()) {
            res = bookService.borrow(id, userName);
        }
        addLog();
        return res;
    }

    @Override
    public boolean reBack(String id, String userName) {
        boolean res = false;
        if (check()) {
            res = bookService.reBack(id, userName);
        }
        addLog();
        return res;
    }

    //
    private boolean check() {
        System.out.println("检查权限");
        return true;
    }

    private void addLog() {
        System.out.println("操作完成");
    }
}

编写一个测试类:

public class MainTest {

    public static void main(String[] args) {
        BookProxy proxy = new BookProxy(new BookServiceImpl());
        proxy.borrow("123", "eknown");
        proxy.reBack("234", "java");
    }
}

这里我们可以看到,JDK 静态代理就是说在原来的实现类上套一层 代理。它好像是体现了代理模式,但实际上并没有带来太多的好处。代码相当冗余,也不利于维护。

真正体现代理模式好处的还是动态代理,下面我们来看看动态代理的原理。

三、动态代理

动态代理是程序运行时,由 JVM 根据反射等机制动态生成代理类的。

也就是说,程序运行前,我们仅仅定义了代理的规则,而不知道代理类具体长什么样,这不像上面的静态代理里,我们完整地定义了代理对象。

3.1 JDK 动态代理

JDK 动态代理是基于接口的。

我们可以通过实现 InvocationHandler 接口来手动创建一个 JDK 代理类。

首先需要定义一个接口,让业务类和代理类都实现这个接口。

然后编写一个 InvocationHandler 接口的实现类:

public class BookProxy implements InvocationHandler {

    // 被该代理类处理的业务类
    private BookService bookService;

    public BookProxy(BookService bookService) {
        this.bookService = bookService;
    }

    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        Object res = null;
        if (check()) {
            // 调用实际的 method,参数是 接口 + 参数
            res = method.invoke(bookService, args);
        }
        addLog();
        return res;
    }
    
    private boolean check() {
        System.out.println("检查权限");
        return true;
    }

    private void addLog() {
        System.out.println("操作完成");
    }
}

测试:

public class MainTest {

    public static void main(String[] args) {
        // 创建被代理的实际业务类
        BookServiceImpl bookServiceImpl = new BookServiceImpl();

        ClassLoader classLoader = bookServiceImpl.getClass().getClassLoader();
        // 获取所有的接口方法
        Class[] interfaces = bookServiceImpl.getClass().getInterfaces();

        // 构造 Handler
        InvocationHandler invocationHandler = new BookProxy(bookServiceImpl);

        // 创建代理
        Object obj = Proxy.newProxyInstance(classLoader, interfaces, invocationHandler);
        BookService bookService = (BookService) obj;
        bookService.borrow("abc", "eknown");
        bookService.reBack("c23", "py");
    }
}

3.2 CGLIB 动态代理

CGLIB 代理的原理是:让代理类继承业务类(也就自动拥有了业务类的所有非 final 的 public 方法)

我们这里手动编写一个 CGLIB 的代理试试看。

首先我们有一个 BookServiceImpl 业务类,这个业务类可以实现接口,也可以就是单纯的一个业务类。

然后我们定义一个 BookCglibProxy 类:

public class BookCglibProxy implements MethodInterceptor {

    @Override
    public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
        check();
        // 调用实际的 method
        Object obj = methodProxy.invokeSuper(o, objects);
        addLog();
        return obj;
    }

    private boolean check() {
        System.out.println("检查权限");
        return true;
    }

    private void addLog() {
        System.out.println("操作完成");
    }
}

测试类:

public class CglibTest {
    public static void main(String[] args) {
        BookServiceImpl bookServiceImpl = new BookServiceImpl();

        BookCglibProxy proxy = new BookCglibProxy();

        // cjlib 中的增强器,用于创建动态代理(被代理类的子类)
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        // 设置要被代理的类
        enhancer.setSuperclass(bookServiceImpl.getClass());
        // 设置回调
        enhancer.setCallback(proxy);

        // 强转成父类
        BookServiceImpl proxyResult = (BookServiceImpl) enhancer.create();
        proxyResult.borrow("12333", "ye");
        proxyResult.reBack("123", "fe");
    }
}

在第一节我们提到过 Spring AOP 是基于 JDK 动态代理和 CGLIB 动态代理的。下面我们来 Spring AOP 的一些基本案例。

四、Spring AOP 实例

AOP 中一些概念词汇,通过这些词汇,我们可以对 AOP 有更高一层的抽象。

  • Aspect - 切面,分散在应用中的一个标准代码或功能。切面通常与实际的业务逻辑不同(例如,事务管理)。每个切面专注于一个特定的环切功能。
  • Joinpoint - 连接点,是程序执行过程中的特定点,比如方法执行、构造器调用、字段赋值
  • Advice - 通知,切面在某个连接点采取的操作。Advice 有 5 种类型。
  • Pointcut - 切入点,一个匹配连接点的正则表达式。每当连接点匹配了一个切入点时,一个特定的通知就会被执行。
  • Weaving - 织入,指的是将切面和目标对象连接起来以创建代理对象的过程。

Spring AOP 有两种实现方式:基于 XML 或基于注解。更流行、更方便的是后者。(阿 sir,不会还有人用 XML 来做 Bean 的配置文件吧?)

4.1 基于 XML 的实例

首先定义一下接口和实现类(没有注解的!)。再编写一个代理类:

这里的代理类方法以 JoinPoint 为参数即可:

public class BookAspect {

    public void checkUser(JoinPoint point) {
        System.out.println("-----before-----");
        Object[] args = point.getArgs();
        for (Object arg : args) {
            System.out.println(arg);
        }
        System.out.println("检查用户权限...");
    }

    public void saveLog(JoinPoint point) {
        System.out.println("-----after-----");
        Object[] args = point.getArgs();
        for (Object arg : args) {
            System.out.println(arg);
        }
        System.out.println("请求完毕,记录日志...");
    }
}

然后编写 Spring 的配置文件:




    
    
    

    
        
        
            
            
            
            
            
        
    

运行测试:

public class AopXMLTest {

    public static void main(String[] args) {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("SpringAop.xml");

        BookService bookService = context.getBean("bookService", BookService.class);
        bookService.borrow("123", "eknown");
        bookService.reback("123", "eknown");
    }
}

基于 XML 配置的 Spring 现在已经很少使用了。下面我们来看看如何基于注解使用 Spring AOP

4.2 基于注解的实例

这里以一个使用 SpringBoot 框架的 Web 项目作为简单的实例。

首先创建一个 SpringBoot 项目,写好 Controller、Service、DAO 层的基本类。(示例源码中没有使用 Mybatis 等持久层框架,而是用 Map 来模拟数据的存取)

下面我们针对 UserService 接口类,添加切面。

@Aspect
@Component
public class UserAspect {

    @Before(value = "execution(* com.example.springaopdemo.boot.UserService.*(..))")
    public void checkUser(JoinPoint point) {
        System.out.println("-----before-----");
        Object[] args = point.getArgs();
        for (Object arg : args) {
            System.out.println(arg);
        }
        System.out.println("检查..." + point);
    }

    @After(value = "execution(* com.example.springaopdemo.boot.UserService.*(..))")
    public void saveLog(JoinPoint point) {
        System.out.println("-----after-----");
        Object[] args = point.getArgs();
        for (Object arg : args) {
            System.out.println(arg);
        }

        // 这里可以使用 point.getTarget() 获取到切面对应的 bean
        //Object target = point.getTarget();
        //UserService userService = (UserService) target;
        //List userList = userService.findAll();

        System.out.println("请求完毕,记录日志..." + point);
    }

    @Around(value = "execution(* com.example.springaopdemo.boot.UserService.save(..))")
    public Object saveAround(ProceedingJoinPoint point) {
        System.out.println("around-before");
        Object obj = null;
        try {
            obj = point.proceed();
        } catch (Throwable throwable) {
            throwable.printStackTrace();
        }
        System.out.println("around-after");
        return obj;
    }

}

示例中使用了 @Before/@After/@Aroud 三个注解,value 中使用切点表达式,分别匹配了 UserService 接口的所有方法和单个 save 方法。

我们还可以通过切点表达式匹配自定义的注解,比如实现一个 UserMonitor 注解,然后定义其切点方法:

public @interface UserMonitor {

    String value() default "";

    int roleLimit() default 0;

}

切点:

@Around("@annotation(com.example.springaopdemo.boot.UserMonitor)")
    public Object userRolePointCut(ProceedingJoinPoint point) {
        System.out.println("检查用户权限...");
    
       // 获取参数
        Object[] args = point.getArgs();
        Class[] argTypes = new Class[point.getArgs().length];
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            argTypes[i] = args[i].getClass();
        }
      
        // 获取方法
        Method method = null;
        try {
            method = point.getTarget().getClass()
                    .getMethod(point.getSignature().getName(), argTypes);
        } catch (NoSuchMethodException | SecurityException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // 获取方法上的该注解,之后可以根据注解中的值进行一些操作,比如判定是否具有权限
        UserMonitor monitor = method.getAnnotation(UserMonitor.class);
        System.out.println(monitor);
        Object obj = null;
        try {
            obj = point.proceed();
        } catch (Throwable throwable) {
            throwable.printStackTrace();
        }
        return obj;
    }

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