我们所说的Aop(即面向切面编程),即面向接口,也面向方法,在基于IOC的基础上实现。
Aop最大的特点是对指定的方法进行拦截并增强,这种增强的方式不需要业务代码进行调整,无需侵入到业务代码中,使业务与非业务处理逻辑分离。
以Spring举例,通过事务的注解配置,Spring会自动在业务方法中开启、提交业务,并且在业务处理失败时,执行相应的回滚策略。
aop的实现主要包括了两个部分:
下面是spring aop的用法 也是用于源码分析的案例
切面类:TracesRecordAdvisor
@Aspect @Component public class TracesRecordAdvisor { @Pointcut("execution(* spring.action.expend.aop.services.*.*(..))") public void expression() { } @Before("expression()") public void beforePrint() { System.out.println("进入服务,在服务执行之前,记录日志...."); } @AfterReturning("expression()") public void afterPrint() { System.out.println("退出服务,在服务执行结束之后,记录日志....."); } }
xml配置: aop的注解启用只需要在xml中配置这段代码即可,这个是作为入口
<aop:aspectj-autoproxy/>
服务类:PayServiceImpl 使用jdk代理 所以要有一个接口
@Service public class PayServiceImpl implements PayService { public void payMoneyMenthod() { System.out.println("正在执行付款..."); } }
测试方法:
@Test public void springAopTestService() { ClassPathXmlApplicationContext applicationContext=new ClassPathXmlApplicationContext("spring-aop.xml"); PayService payService= (PayService) applicationContext.getBean("payServiceImpl"); payService.payMoneyMenthod(); }
执行结果:
进入服务,在服务执行之前,记录日志.... 正在执行付款... 退出服务,在服务执行结束之后,记录日志.....
从上面的执行结果看,payMoneyMenthod 方法的确是被增强了。
读spring源码的时候,可以首先看下BeanFactoryPostProcessor和BeanPostProcess,这两个接口都是在spring通过配置文件或者xml获取bean声明,生成BeanDefinition后,允许我们再对生成的BeanDefinition,进行入口包装和增强。
我们看看BeanFactoryPostProcessor的定义
public interface BeanFactoryPostProcessor { void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory); }
方法postProcessBeanFactory的参数为ConfigurableListableBeanFactory,我们之前讨论过beanFactory用来获取bean的,而ConfigurableListableBeanFactory继承接口SingletonBeanRegistry和BeanFactroy,所以可以访问到已经生成过的BeanDefinitions集合,如果某个类实现该接口,spring会注册这个类,然后执行这个类的postProcessBeanFactory方法,以便我们对BeanDefinition进行扩展。
接下来的代码表示Spring是如何注册BeanFactoryPostProcessor并执行postProcessBeanFactory的。
@Override public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException { synchronized (this.startupShutdownMonitor) { prepareRefresh(); //核心方法1 ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory(); prepareBeanFactory(beanFactory); try { postProcessBeanFactory(beanFactory); //核心方法2 执行BeanFactoryPostProcessor invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory); //核心方法 3 注册BeanPostProcessor 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) { ............ throw ex; } finally { ............ resetCommonCaches(); } } }
核心方法1obtainFreshBeanFactory就是前两篇所说的生成BeanDefinition的入口,invokeBeanFactoryPostProcessors核心方法2就是执行BeanFactoryPostProcessor接口的方法。
protected void invokeBeanFactoryPostProcessors(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) { PostProcessorRegistrationDelegate.invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory, getBeanFactoryPostProcessors()); }
通过方法getBeanFactoryPostProcessors获取注册BeanFactoryPostProcessor,然后来看看如何添加一个处理器
@Override public void addBeanFactoryPostProcessor(BeanFactoryPostProcessor beanFactoryPostProcessor) { this.beanFactoryPostProcessors.add(beanFactoryPostProcessor); }
对于方法invokeBeanFactoryPostProcessors不再往下看了,里面的方法大致先对BeanFactoryPostProcessor进行排序,排序的标准是是否实现了PriorityOrdered,然后根据设置的order大小指定执行顺序,生成一个排序集合和一个普通的集合,最后执行invokeBeanFactoryPostProcessors
private static void invokeBeanFactoryPostProcessors( Collection<? extends BeanFactoryPostProcessor> postProcessors, ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) { for (BeanFactoryPostProcessor postProcessor : postProcessors) { //执行到自定义的BeanFactoryPostProcessor postProcessor.postProcessBeanFactory(beanFactory); } }
这个方法就会循环先前注册的BeanFactoryPostProcessor集合,然后执行postProcessBeanFactory。
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