Spring IOC 概述
首先,在此之前,我们就必须先知道什么是ioc,ioc叫做控制反转,也可以称为依赖注入(DI),实际上依赖注入是ioc的另一种说法,
1.谁控制谁?:
在以前,对象的创建和销毁都是由用户控制的,用了ioc之后,对象的创建和销毁就都交给容器来控制了,用户就不用管这些,只关注业务需求就好了;
2.什么是反转?:
既然叫反转,肯定就有正转,正转其实就是对象去找实例,而反转就反过来了嘛,让实例来找对象;怎么找呢?当然是通过容器啦!
3.谁依赖谁?:
在spring项目中,将对象理解为Bean,也可以叫bean对象,这个bean和容器之间有个依赖关系,bean对象的创建是依赖容器的,就好像孩子依赖父母一样,孩子不能自己生出自己,需要父母的合作才能出生,这里的孩子就是bean,父母就是容器;
4.谁注入谁?:
通过容器注入了bean对象,而且这个过程是自动化的,也就是说容器会自动找到和bean对象匹配的类型实例注入到对象中;
Spring Ioc的加载过程
了解完控制反转和依赖注入,接下来我们在看看ioc的加载过程,ioc的整个加载过程如下图,先看看大致的流程,然后再慢慢深入 (其中黄色的框内是注释内容)
1、首先,通过BeanDefinitionReader
读取指定的配置文件生成bean的定义信息,然后到完整的bean定义信息(BeanDefinition对象),注意这里只是存储bean的定义信息,还没有实例化bean对象;就像工厂里面一样,原材料已经准备好了,但是还没有进行生产,原材料就是beanDefinition,生产就是实例化
2、在 BeanDefinition
和 完整BeanDefinition
中间通过一个后置增强器,可以对bean的定义信息进行统一修改,只需要实现 BeanFactoryPostProcessor
接口即可,这个后置增强器是可以有多个的,你只要在不同的类实现多个 BeanFactoryPostProcessor
接口就会执行多次,就像这样:
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanFactoryPostProcessor;
import org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableListableBeanFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
/**
* 扩展方法--后置增强器(可修改bean的定义信息)
*/
@Component
public class ExtBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
@Override
public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
// BeanDefinition studentService = beanFactory.getBeanDefinition("studentService");
System.out.println("扩展方法--可进行修改beanDefinition的定义信息");
}
}
3、得到完整BeanDefinition
之后就可以进行创建对象了,这整个过程被称为 bean 的生命周期,也就是从实例化到销毁的过程;那么这时候爱学习童鞋就要发问了:“对象创建和销毁有这么麻烦嘛?直接反射实例化一个对象不就行了嘛?为啥还有初始化?”; 首先,这是个好问题,来,我们先把掌声送给这位发问的同学;我想说的是,就算是普通的new一个对象出来,里面也会经过实例化和初始化,接下来我们重点讲bean的生命周期;
Spring Bean的生命周期
粗略来看,bean的生命周期主要分为以下4个步骤
但其实,它的内部蕴含了很多东西,让我们看看细化后的流程图;
怎么样? 是不是看到了很多没见过的东西?好像认识几个,但大多都是没见过的东东,不知道不要紧,接下来我们一个个地讲解
接下来我们要将1、3、4 放到一起讲,是因为它们是在同一个接口里面的,实现InstantiationAwareBeanPostProcessor
接口即可
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.InstantiationAwareBeanPostProcessor;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyInstantiationAwareBeanPostProcessor implements InstantiationAwareBeanPostProcessor {
// 实例化前置
@Override
public Object postProcessBeforeInstantiation(Class<?> beanClass, String beanName) throws BeansException {
System.out.println("postProcessBeforeInstantiation被调用了----在对象实例化之前调用-----beanName:" + beanName);
// 默认什么都不做,返回null
return null;
}
// 实例化后置
@Override
public boolean postProcessAfterInstantiation(Object bean, String beanName) throws BeansException {
System.out.println("postProcessAfterInstantiation被调用了---------beanName:" + beanName);
//默认返回true,什么也不做,继续下一步
return true;
}
// 属性修改
@Override
public PropertyValues postProcessPropertyValues(PropertyValues pvs, PropertyDescriptor[] pds, Object bean, String beanName) throws BeansException {
System.out.println("postProcessPropertyValues被调用了---------beanName:"+beanName);
// 此方法可对bean中的属性值进行、添加、修改、删除操作;
// 对属性值进行修改,如果postProcessAfterInstantiation方法返回false,该方法可能不会被调用,
return pvs;
}
}
下面我们依次解释
1、实例化前置
实例化前置使用的是 InstantiationAwareBeanPostProcessor.postProcessBeforeInstantiation(Class<?> beanClass, String beanName)
方法,方法里有2个参数,分别是beanClass和beanName,顾名思义,就是对在对象实例化之前对bean对象的class信息进行修改或者扩展,以达到我们想要的功能,它的底层是动态代理AOP技术实现的;且是bean生命周期中最先执行的方法;
返回非空:返回值是Object类型,这意味着我们可以返回任何类型的值,由于这个时候目标对象还未实例化,所以这个返回值可以用来代替原本该生成对象的目标对象的实例,也就是说,如果返回了非空的值,那么以后我们需要用到这个bean的时候,拿到的就现在返回的对象了,也就不会去走第二步去实例化对象了;
返回空(null)值:默认也是返回null值的,那么就直接返回,接下来会调用doCreateBean方法来实例化对象;
2、实例化对象
doCreateBean方法创建实例,用反射技术创建,这个没什么好说的,只是相当于new了一个对象出来而已,但需要注意的是,这个时候只是将对象实例化了,对象内的属性还未设置;
3、实例化后置
方法名称:InstantiationAwareBeanPostProcessor.postProcessAfterInstantiation(Object bean, String beanName)
在目标对象实例化之后调用,这个时候对象已经被实例化,但是该实例的属性还未被设置,都是null。因为他的返回值是决定要不要调用postProcessPropertyValues方法中的一个因素(因为还有一个因素是mbd.getDependencyCheck());
返回false :如果该方法返回false,并且不需要check,那么postProcessPropertyValues就会被忽略不执行;
返回true : 如果返回true,postProcessPropertyValues就会被执行
4、属性修改
方法名称 :InstantiationAwareBeanPostProcessor.PropertyValues postProcessPropertyValues(PropertyValues pvs, PropertyDescriptor[] pds, Object bean, String beanName)
此方法可对属性值进行修改,修改范围包括添加、修改、删除操作;,如果实例化后置 postProcessAfterInstantiation() 方法返回false,那么该方法不会被调用;
5、给用户属性赋值
用户属性指的是用spring 的人自定义的bean对象属性,像 User、Student、Teacher 、UserService、IndexService 这类的对象都是自定义bean对象,第5步主要给这类属性进行赋值操作,使用的是 AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean()
方法进行赋值;
6、给容器属性赋值
容器属性其实就是容器自带的属性,这些属性都是spring本来就有的;可以肯定的是,它们都是 Aware 接口的实现类,主要有以下实现类,我已经将它们的执行顺序都排列好了,
我们先看看怎么用,然后再来讲解每个Aware的作用;上代码
package com.Spring.Boot.init.aware;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactory;
import org.springframework.beans.factory.BeanFactoryAware;
import org.springframework.beans.factory.BeanNameAware;
import org.springframework.context.*;
import org.springframework.context.annotation.ImportAware;
import org.springframework.context.weaving.LoadTimeWeaverAware;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.core.io.ResourceLoader;
import org.springframework.core.type.AnnotationMetadata;
import org.springframework.instrument.classloading.LoadTimeWeaver;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.util.StringValueResolver;
import org.springframework.web.context.ServletContextAware;
import javax.servlet.ServletContext;
@Component
public class AllAwareInterface implements BeanNameAware, BeanClassLoaderAware,
BeanFactoryAware, EnvironmentAware, EmbeddedValueResolverAware,
ResourceLoaderAware, ApplicationEventPublisherAware, MessageSourceAware,
ApplicationContextAware, ServletContextAware, LoadTimeWeaverAware, ImportAware {
@Override
public void setBeanName(String name) {
// BeanNameAware作用:让Bean对Name有知觉
//这个方法只是简单的返回我们当前的beanName,听官方的意思是这个接口更多的使用在spring的框架代码中,实际开发环境应该不建议使用
System.out.println("1 我是 BeanNameAware 的 setBeanName 方法 ---参数:name,内容:"+ name);
}
@Override
public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
System.out.println("2 我是 BeanClassLoaderAware 的 setBeanClassLoader 方法");
}
@Override
public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException {
// 注意: 如果使用 @Configuration 注解的话,setBeanFactory方法会执行2次,
System.out.println("3 我是 BeanFactoryAware 的 setBeanFactory 方法");
}
@Override
public void setEnvironment(Environment environment) {
System.out.println("4 我是 EnvironmentAware 的 setEnvironment 方法");
}
@Override
public void setEmbeddedValueResolver(StringValueResolver stringValueResolver) {
System.out.println("5 我是 EmbeddedValueResolverAware 的 setEmbeddedValueResolver 方法");
}
@Override
public void setResourceLoader(ResourceLoader resourceLoader) {
System.out.println("6 我是 ResourceLoaderAware 的 setResourceLoader 方法");
}
@Override
public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher) {
System.out.println("7 我是 ApplicationEventPublisherAware 的 setApplicationEventPublisher 方法");
}
@Override
public void setMessageSource(MessageSource messageSource) {
System.out.println("8 我是 MessageSourceAware 的 setMessageSource 方法");
}
@Override
public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
System.out.println("9 我是 ApplicationContextAware 的 setApplicationContext 方法");
}
@Override
public void setServletContext(ServletContext servletContext) {
System.out.println("10 我是 ServletContextAware 的 setServletContext 方法");
}
@Override
public void setLoadTimeWeaver(LoadTimeWeaver loadTimeWeaver) {
//LoadTimeWeaver 简称LTW,LTW是AOP的一种实现方式,此方法是为了获取Aop织入的对象,使用的织入方式是:类加载期织入,
// 一般的aop都是运行期织入,就是在运行的时候才进行织入切面方法,但是LTW是在类加载前就被织入了,也就是class文件在jvm加载之前进行织入切面方法
// 只有在使用 @EnableLoadTimeWeaving 或者存在 LoadTimeWeaver 实现的 Bean 时才会调用,顺序也很靠后
System.out.println("11 我是 LoadTimeWeaverAware 的 setLoadTimeWeaver 方法");
}
@Override
public void setImportMetadata(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
//只有被其他配置类 @Import(XX.class) 时才会调用,这个调用对 XX.class 中的所有 @Bean 来说顺序是第 1 的。
System.out.println("12 我是 ImportAware 的 setImportMetadata 方法");
}
}
复制代码
启动spring后的控制台打印的部分结果如下:
可以看到它们的输出结果按照顺序依次排列打印出来了,这就是它的标准顺序了;接下来我们了解下它们的具体作用
6.1 BeanNameAware.setBeanName()
这个方法只是简单的返回我们当前的beanName,听官方的意思是这个接口更多的使用在spring的框架代码中,实际开发环境应该不建议使用
6.2 BeanClassLoaderAware.setBeanClassLoader()
获取Bean的类装载器,
6.3 BeanFactoryAware.setBeanFactory()
获取bean工厂,beanFactory让你可以不依赖注入方式,随意的读取IOC容器里面的对象,不过beanFactory本身还是要注入的。
需要注意的是,一般情况下我们都用 @Component 注解,如果使用 @Configuration 注解的话,setBeanFactory方法会执行2次;
6.4 EnvironmentAware.setEnvironment()
实现了EnvironmentAware接口重写setEnvironment方法后,在工程启动时可以获得application.properties 、xml、yml 的配置文件配置的属性值。
6.5 EmbeddedValueResolverAware.setEmbeddedValueResolver()
通常我们使用@Value注解来获取properties 和 yml 文件中的值,每个类中都要使用@Value也很繁琐,实现EmbeddedValueResolverAware接口后就方便多了。用法也跟@Value一样,需要用${}包裹住;
@Component
public class PropertiesUtil implements EmbeddedValueResolverAware {
@Override
public void setEmbeddedValueResolver(StringValueResolver stringValueResolver) {
System.out.println(stringValueResolver.resolveStringValue("${logging.file}"));
}
}
6.6 ResourceLoaderAware.setResourceLoader()
Spring ResourceLoader为我们提供了一个统一的getResource()方法来通过资源路径检索外部资源。从而将资源或文件(例如文本文件、XML文件、属性文件或图像文件)加载到Spring应用程序上下文中的不同实现 ,其实说白了,就是用来加载外部资源的;方法中有个参数:ResourceLoader ,这个参数其实就是ApplicationContext(spring 的上下文对象);可直接强转;
package org.crazyit.app.service;
import org.springframework.context.ResourceLoaderAware;
import org.springframework.core.io.ResourceLoader;
public class TestBean implements ResourceLoaderAware{
public void setResourceLoader(ResourceLoader resourceLoader) {
// 可直接强转为 ApplicationContext
ApplicationContext context = (ApplicationContext) resourceLoader;
System.out.println("6 我是 ResourceLoaderAware 的 setResourceLoader 方法");
}
}
并且我们可以指定不同的前缀来创建路径以从不同位置加载资源
6.7 ApplicationEventPublisherAware.setApplicationEventPublisher();
ApplicationEventPublisherAware是一个事件发布器的接口,使用这个接口,我们自己的 Service 就拥有了发布事件的能力。用户注册后,不再是显示调用其他的业务 Service,而是发布一个用户注册事件。那么在这里是发布事件,那就肯定有监听事件的接口,这个接口叫做 ApplicationListener ,只要实现 ApplicationListener 接口就可以接受发布的事件了,接下来我们写一个示例来模拟发布事件和监听事件;
先创建一个实体类,用来存储发布的事件内容 StringEvent.java
package com.Spring.Boot.init.listener.eventModel;
import org.springframework.context.ApplicationEvent;
//事件监听对象
public class StringEvent extends ApplicationEvent {
private String str;
// 构造函数
public StringEvent(Object source) {
super(source);
str = source.toString();
}
// 获取字符串
public String getStr(){
return str;
}
}
创建一个发布事件的类: ExtApplicationEventPublisherAware.java ,实现 ApplicationEventPublisherAware 接口增加发布事件的功能;
package com.Spring.Boot.init.aware;
import com.Spring.Boot.init.listener.eventModel.StringEvent;
import org.springframework.context.ApplicationEventPublisher;
import org.springframework.context.ApplicationEventPublisherAware;
import org.springframework.stereotype.Component;
/**
* 发布事件
*/
@Component
public class ExtApplicationEventPublisherAware implements ApplicationEventPublisherAware {
@Override
public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher) {
System.out.println("发布事件,事件对象为 StringEvent ,内容为 :1234");
StringEvent stringEvent = new StringEvent("1234");
// 发布事件 ,发布后会在 ApplicationListener.onApplicationEvent()方法进行捕获;
applicationEventPublisher.publishEvent(stringEvent); // 发布事件
}
}
在创建一个事件监听器: EventListener.java ,用来监听所有发布的事件;
package com.Spring.Boot.init.listener;
import com.Spring.Boot.init.listener.eventModel.StringEvent;
import org.springframework.context.ApplicationEvent;
import org.springframework.context.ApplicationListener;
import org.springframework.stereotype.Component;
//事件监听器
@Component
public class EventListener implements ApplicationListener<StringEvent> {
@Override
public void onApplicationEvent(StringEvent o) {
System.out.println("监听到事件,内容:"+o.getStr());
}
}
接下来,运行spring项目,看看打印的结果如下,到这里,事件的发布和监听就完成了;
6.8 MessageSourceAware.setMessageSource()
国际化消息通知操作
6.9 ApplicationContextAware.setApplicationContext()
ApplicationContextAware 主要用来全局获取 ApplicationContext 上下文,ApplicationContext其实就是容器,为此我们可以实现 ApplicationContextAware 接口来获取ApplicationContext容器对象;我们可以把它做成一个公共的静态类,这样可以在任意地方想拿就拿了,
package com.Spring.Boot.init.aware;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class ExtApplicationContextAware implements ApplicationContextAware {
/**
* Spring容器会在加载完Spring容器后调用ApplicationContextAware.setApplicationContext方法
* ApplicationContextAware 主要用来全局获取 ApplicationContext 上下文,
*/
private static ApplicationContext applicationContext;
@Override
public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
if (ExtApplicationContextAware.applicationContext == null) {
ExtApplicationContextAware.applicationContext = applicationContext;
}
System.out.println("========ApplicationContext配置成功========");
System.out.println("========在普通类可以通过调用SpringBootBeanUtil.getApplicationContext()获取applicationContext对象========");
System.out.println("========applicationContext="+ ExtApplicationContextAware.applicationContext +"========");
}
/**
* 获取applicationContext
* @return
*/
public static ApplicationContext getApplicationContext() {
return applicationContext;
}
/**
* 通过name获取 Bean.
* @param name
* @return
*/
public static Object getBean(String name) {
return getApplicationContext().getBean(name);
}
/**
* 通过class获取Bean.
* @param clazz
* @return
*/
public static <T> T getBean(Class<T> clazz) {
return getApplicationContext().getBean(clazz);
}
/**
* 通过name,以及Clazz返回指定的Bean
* @param name
* @param clazz
* @return
*/
public static <T> T getBean(String name, Class<T> clazz) {
return getApplicationContext().getBean(name, clazz);
}
}
当然,也可以直接注入,就像这样:
@Autowired
private ApplicationContext applicationContext;
6.10 ServletContextAware.setServletContext()
通过实现ServletContextAware接口可获取servletContext,也就是servlet的上下文;
什么是ServletContext
: WEB容器在启动时,它会为每个WEB应用程序都创建一个对应的ServletContext对象,它代表当前web应用。ServletConfig对象中维护了ServletContext对象的引用,开发人员在编写servlet时,可以通过ServletConfig.getServletContext方法获得ServletContext对象。
由于一个WEB应用中的所有Servlet共享同一个ServletContext对象,因此Servlet对象之间可以通过ServletContext对象来实现通讯。ServletContext对象通常也被称之为context域对象。
6.11 LoadTimeWeaverAware.setLoadTimeWeaver()
其实在调试的时候还有2个没打印出来,第11个就是 LoadTimeWeaver, 简称LTW,LTW是AOP的一种实现方式,此方法是为了获取Aop织入的对象,使用的织入方式是:类加载期织入,一般的aop都是运行期织入,就是在运行的时候才进行织入切面方法,但是LTW是在类加载前就被织入了,也就是class文件在jvm加载之前进行织入切面方法只有在使用 @EnableLoadTimeWeaving 或者存在 LoadTimeWeaver 实现的 Bean 时才会调用,顺序也很靠后;
6.12 ImportAware.setImportMetadata()
还有一个没打印的就是ImportAware接口,这个接口的方法只有被其他配置类 @Import(XX.class) 时才会调用,这个调用对 XX.class 中的所有 @Bean 来说顺序是第 1 的。
7、初始化前置
方法名称: BeanPostProcessor.postProcessBeforeInitialization()
在每一个 Bean 初始化之前执行的方法(有多少 Bean 调用多少次)
注意 : 启用该方法后,标注了@PostConstruct注解的方法会失效
8、初始化后置
方法名称: BeanPostProcessor.postProcessAfterInitialization()
在每一个 Bean 初始化之后执行的方法(有多少 Bean 调用多少次)
初始化前置和初始化后置的实现代码如下
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class ExtBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
@Override
public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
// 在每一个 Bean 初始化之前执行的方法(有多少 Bean 调用多少次)
// 注意 : 启用该方法后,标注了@PostConstruct注解的方法会失效
System.out.println("初始化前置方法");
return null;
}
@Override
public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
在每一个 Bean 初始化之后执行的方法(有多少 Bean 调用多少次)
System.out.println("初始化后置方法");
return null;
}
}
9、执行初始化方法
初始化方法有三个,分别是 添加了@PostConstruct 注解的方法、实现InitializingBean接口、在@bean注解上添加 initMethod属性;我们一个个讲
初始化方法一:@PostConstruct
在bean对象内添加@PostConstruct 注解后即可实现初始化的功能,被@PostConstruct修饰的方法会在构造函数之后,init()方法之前运行。 有多个则会执行多次;
注意: 如果spring 实现了 BeanPostProcessor接口的postProcessBeforeInitialization() 方法,也就是12的初始后置方法,那么@PostConstruct注解会失效;
代码示例
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
// @PostConstruct注解
@Component
public class ExtPostConstruct {
/**
* 被@PostConstruct修饰的方法会在构造函数之后,init()方法之前运行。如果有多个则会执行多次
* 注意: 如果spring 实现了 BeanPostProcessor接口的postProcessBeforeInitialization方法,该@PostConstruct注解会失效
*/
@PostConstruct
public void init() {
System.out.println("第一个init...");
}
// 有多个会执行多次
@PostConstruct
public void init1() {
System.out.println("第二个init1...");
}
}
InitializingBean.afterPropertiesSet()
spring 初始化方法之一,作用是在BeanFactory完成属性设置之后,执行自定义的初始化行为。
执行顺序:在initMethod之前执行,在@PostConstruct之后执行
代码示例
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class ExtInitializingBean implements InitializingBean {
@Override
public void afterPropertiesSet() throws Exception {
// 一个 InitializingBean 执行一次
// spring 初始化方法,作用是在BeanFactory完成属性设置之后,执行自定义的 初始化行为.
// 执行顺序:在initMethod之前执行,在@PostConstruct之后执行
System.out.println("InitializingBean");
}
}
init-method
bean 配置文件属性 init-method 用于在bean初始化时指定执行方法,用来替代继承 InitializingBean接口,
注意的一点是只有一个类完整的实例被创建出来后,才能走初始化方法。
示例代码,先定义一个类: BeanTest.java ,在类中定义一个初始化方法 initMethod_1()
package com.Spring.Boot.init.bean;
public class BeanTest {
// 将要执行的初始化方法
public void initMethod_1(){
System.out.println("我是beanTest的init方法");
}
}
xml 配置方式
<bean id="beanTest" class="com.BeanTest" init-method="init"></bean>
注解配置方式
package com.Spring.Boot.init;
import com.Spring.Boot.init.bean.BeanTest;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component()
public class InitMethod {
// 在@Bean注解上添加initMethod属性,指向类中的 initMethod_1 执行初始化方法
@Bean(initMethod = "initMethod_1")
public BeanTest getBeanTest(){
return new BeanTest();
}
}
使用中
到这一步,bean对象就已经完全创建好了,是一个完整对象了,并且正在被其他对象使用了;
销毁流程
在这里需要先说一下,被spring容器管理的bean默认是单例的,默认在类上面有个 @Scope注解,也就是这样的
package com.Spring.Boot.init;
import org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableBeanFactory;
import org.springframework.context.annotation.Scope;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component()
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
// @Scope(value = "singleton") // 也可以这样写
public class InitMethod {
// methods....
}
如果要设置成多例,只需要把@Scope的属性值改一下就行,就像这样,多例模式也叫原型模式,它底层不是重新创建一个bean对象出来,而是使用深拷贝技术实现的,就是复制一个对象出来进行使用
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
// @Scope(value = "prototype") // 也可以这样写
为什么要介绍单例和多例呢? 因为啊,销毁流程的走向就跟你是单例还是多例有关;
如果是单例模式,会先执行 DisposableBean.destroy()方法,然后在执行 destroy-Method 方法;
DisposableBean.destroy()
单例模式的销毁方式,示例代码
package com.Spring.Boot.init.destroy;
import org.springframework.beans.factory.DisposableBean;
import org.springframework.stereotype.Component;
/**
* 销毁方法
*/
@Component
public class ExtDisposableBean implements DisposableBean {
@Override
public void destroy() throws Exception {
System.out.println("我被销毁了");
}
}
当结束main方法时,控制台打印的结果如下
destory-method方法
还是拿 第11 个流程的例子来讲,只不过这次我们在@Bean注解里加上 destroyMethod属性,指向销毁方法 :destroyMethod_1()
package com.Spring.Boot.init;
import com.Spring.Boot.init.bean.BeanTest;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component()
public class InitMethod {
// 在@Bean注解上添加initMethod属性,指向类中的 initMethod_1 执行初始化方法
// 在@Bean注解上添加destroyMethod属性,指向类中的 destroyMethod_1 执行销毁方法
@Bean(initMethod = "initMethod_1",destroyMethod = "destroyMethod_1")
public BeanTest getBeanTest(){
return new BeanTest();
}
}
BeanTest.java
package com.Spring.Boot.init.bean;
public class BeanTest {
// 将要执行的初始化方法
public void initMethod_1(){
System.out.println("我是beanTest的init方法");
}
// 将要执行的销毁方法
public void destroyMethod_1(){
System.out.println("我是beanTest的init方法");
}
}
xml的配置方式
<bean id="beanTest" class="com.BeanTest" destroy-method="destroyMethod_1"></bean>
返回bean给用户,剩下的生命周期由用户控制
因为多例模式下,spring无法进行管理,所以将生命周期交给用户控制,用户用完bean对象后,java垃圾处理器会自动将无用的对象进行回收操作;