SpEL(Spring Expression Language),即Spring表达式语言。它是一种类似JSP的EL表达式、但又比后者更为强大有用的表达式语言。
因为它可以在spring容器内实时查询和操作数据,尤其是操作List列表型、Array数组型数据。所以使用SpEL可以有效缩减代码量,优化代码结构。
@Value可以加在class的成员变量和形参上。用法如下:
//@Value能修饰成员变量和方法形参 //#{}内就是SpEL表达式的语法 //Spring会根据SpEL表达式语法,为变量arg赋值 @Value("#{表达式}") public String arg;
如果修饰成员变量,Spring容器会根据SpEL表达式语法筛选修改数据,然后赋值给所@Value修饰的变量;
如果修饰方法形参,则是过滤传进来的参数值。
@Value()的value属性可以有三种表现形式:
@Value("hello") private String word; //将"hello"字符串赋值给word变量
@Value("http://www.baidu.com") private Resource url; //从网址"http://www.baidu.com"获取资源
#{}:在大括号内可以为其他bean或者bean的属性、环境变量等,本文大量实例都是使用#{}方式实现的,举例略
${}: 在大括号内可以为properties资源文件内的配置项。例如:
//在application.properties或者其他配置文件中添加如下配置项: //book.author=Albert @Value("${book.author}") private String author; //Spring会将Albert赋值给author变量 //使用@Value(${})格式时,spring会通过加载框架自带的PropertySourcesPlaceholderConfigurer的Bean,或者通过@PropertySource制定特定的properties文件
......... 写的太多了我不想写了 ,大概了解了一下子,估计也挺少用到
/** * @CacheConfig: 提供一种在类级别共享公共缓存相关设置的机制。 * 这个注解写在类上,主要作用是抽取缓存方法的公共属性 * 主要属性有: * 缓存名称:cacheNames,对应value或者cacheNames * 缓存管理器名称:cacheManager,对应cacheManager * KeyGenerator的名称集合:keyGenerator,对应keyGenerator */ @CacheConfig(cacheNames = "student") // public interface StudentService { ... }
/** * @CachePut: 与@Cacheable基本相同 * * 区别是 * @CachePut:这个注释可以确保方法被执行,同时方法的返回值也被记录到缓存中。 * @Cacheable:当重复使用相同参数调用方法时,方法本身不会被调用,而是直接从缓存中找到结果并返回。 * 也就是说@Cacheable一次缓存,不再更新。@CachePut次次缓存,一直更新 * */ @CachePut(key = "#p0.sno") Student update(Student student);
/** * @CacheEvict: 放置在方法上,可以按照条件清除缓存 * * 主要属性有: * 键名:key,可以为空,可使用 SpEL 表达式编写,如果为空,则按照方法的所有参数进行组合 * 缓存条件:condition,可以为空,使用 SpEL 编写,返回 true 或 false,为 true 才进行缓存 * 缓存名称:value,可集体抽取为@CacheConfig的cacheNames,或者单独写,必填 * 是否清空所有缓存:allEntries,缺省为 false,指定为 true */ @CacheEvict(key = "#p0", allEntries = true) void deleteStudentBySno(String sno);
/** * @Cacheable: 放置在方法上,表示可以将结果放入缓存 * * 主要属性有: * 键名:key,可以为空,可使用 SpEL 表达式编写,如果为空,则按照方法的所有参数进行组合 * 缓存条件:condition,可以为空,使用 SpEL 编写,返回 true 或 false,为 true 才进行缓存 * 缓存名称:value,可集体抽取为@CacheConfig的cacheNames,或者单独写,必填 */ @Cacheable(key = "#p0") Student queryStudentBySno(String sno);
/** * @Caching: 为自定义的组合缓存规则 * * 主要属性有: * @Cacheable的组合:cacheable,默认{} * @CachePut的组合:put,默认{} * @CacheEvict的组合:evict,默认{} */ @Caching void caching(String aa);
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect; import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor; import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory; import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate; import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer; import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer; /** * Created by xinchen on 2022/7/22 * * @Description : Redis的核心配置类 */ @Configuration public class RedisConfig { // 自己定义了一个RedisTemplate @Bean @SuppressWarnings("all") public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) { // 我们为了自己开发方便,一般直接使用 <String, Object> RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<String, Object>(); template.setConnectionFactory(factory); // Json序列化配置 Jackson2JsonRedisSerializer jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class); ObjectMapper om = new ObjectMapper(); om.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY); om.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL); jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(om); // String 的序列化 StringRedisSerializer stringRedisSerializer = new StringRedisSerializer(); // key采用String的序列化方式 template.setKeySerializer(stringRedisSerializer); // hash的key也采用String的序列化方式 template.setHashKeySerializer(stringRedisSerializer); // value序列化方式采用jackson template.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer); // hash的value序列化方式采用jackson template.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer); template.afterPropertiesSet(); return template; } }
微服务的架构特征:
微服务的上述特性其实是在给分布式架构制定一个标准,进一步降低服务之间的耦合度,提供服务的独立性和灵活性。做到高内聚,低耦合。
因此,可以认为微服务是一种经过良好架构设计的分布式架构方案 。
单体架构:简单方便,高度耦合,扩展性差,适合小型项目。例如:学生管理系统
分布式架构:松耦合,扩展性好,但架构复杂,难度大。适合大型互联网项目,例如:京东、淘宝
微服务:一种良好的分布式架构方案
①优点:拆分粒度更小、服务更独立、耦合度更低
②缺点:架构非常复杂,运维、监控、部署难度提高
SpringCloud是微服务架构的一站式解决方案,集成了各种优秀微服务功能组件
原因:微服务之间数据库不互通,但服务间有关联,必须在一方服务请求时向另一服务发送请求
方式:使用RestTemplate发起http请求实现远程调用
流程:
@SpringBootApplication public class OrderApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(OrderApplication.class, args); } /** * 创建RestTemplate并注入Spring * @param * @return */ @Bean public RestTemplate restTemplate(){ return new RestTemplate(); } }
@Service public class OrderService { @Autowired private OrderMapper orderMapper; @Autowired private RestTemplate restTemplate; public Order queryOrderById(Long orderId) { // 1.查询订单 Order order = orderMapper.findById(orderId); // 2.利用RestTemplate发送http请求,查询用户 String url = "http://localhost:8081/user/" + order.getUserId(); // get请求:getForObject(url, *.class); 得到想要的值类型* User user = restTemplate.getForObject(url, User.class); // 3.封装User对象到Order order.setUser(user); // 4.返回 return order; } }
这样就可以完成在一方服务请求时向另一服务发送请求的功能
问题1:order-service如何得知user-service实例地址?
获取地址信息的流程如下:
问题2:order-service如何从多个user-service实例中选择具体的实例?
问题3:order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已经宕机?
注意:一个微服务,既可以是服务提供者,又可以是服务消费者,因此eureka将服务注册、服务发现等功能统一封装到了eureka-client端
EurekaServer:服务端,注册中心
EurekaClient:客户端
<!--eureka服务端依赖--> <dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId> </dependency>
server: port: 10086 spring: application: # eureka的服务名称 name: eurekaserver eureka: client: service-url: # eureka的地址信息 defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka/
<!--eureka客户端依赖--> <dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId> </dependency>
spring: application: # eureka的服务名称 name: orderservice eureka: client: service-url: # eureka的地址信息 defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka/
无论是消费者还是提供者,引入eureka-client依赖、知道eureka地址后,都可以完成服务注册