07-Spring之依赖注入源码解析(下)
上节课我们讲了Spring中的自动注入(byName,byType)和@Autowired注解的工作原理以及源码分析,那么今天这节课,我们来分析还没讲完的,剩下的核心的方法:
@Nullable Object resolveDependency(DependencyDescriptor descriptor, @Nullable String requestingBeanName, @Nullable Set<String> autowiredBeanNames, @Nullable TypeConverter typeConverter) throws BeansException;
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该方法表示,传入一个依赖描述(DependencyDescriptor),该方法会根据该依赖描述从BeanFactory中找出对应的唯一的一个Bean对象。
下面来分析一下DefaultListableBeanFactory中resolveDependency()方法的具体实现,具体流程图:
https://www.processon.com/view/link/5f8d3c895653bb06ef076688
findAutowireCandidates()实现
根据类型找beanName的底层流程:https://www.processon.com/view/link/6135bb430e3e7412ecd5d1f2
对应执行流程图为:https://www.processon.com/view/link/5f8fdfa8e401fd06fd984f20
- 找出BeanFactory中类型为type的所有的Bean的名字,注意是名字,而不是Bean对象,因为我们可以根据BeanDefinition就能判断和当前type是不是匹配,不用生成Bean对象
- 把resolvableDependencies中key为type的对象找出来并添加到result中
- 遍历根据type找出的beanName,判断当前beanName对应的Bean是不是能够被自动注入
- 先判断beanName对应的BeanDefinition中的autowireCandidate属性,如果为false,表示不能用来进行自动注入,如果为true则继续进行判断
- 判断当前type是不是泛型,如果是泛型是会把容器中所有的beanName找出来的,如果是这种情况,那么在这一步中就要获取到泛型的真正类型,然后进行匹配,如果当前beanName和当前泛型对应的真实类型匹配,那么则继续判断
- 如果当前DependencyDescriptor上存在@Qualifier注解,那么则要判断当前beanName上是否定义了Qualifier,并且是否和当前DependencyDescriptor上的Qualifier相等,相等则匹配
- 经过上述验证之后,当前beanName才能成为一个可注入的,添加到result中
关于依赖注入中泛型注入的实现
首先在Java反射中,有一个Type接口,表示类型,具体分类为:
- raw types:也就是普通Class
- parameterized types:对应ParameterizedType接口,泛型类型
- array types:对应GenericArrayType,泛型数组
- type variables:对应TypeVariable接口,表示类型变量,也就是所定义的泛型,比如T、K
- primitive types:基本类型,int、boolean
大家可以好好看看下面代码所打印的结果:
public class TypeTest<T> {
private int i; private Integer it; private int[] iarray; private List list; private List<String> slist; private List<T> tlist; private T t; private T[] tarray;
public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException {
test(TypeTest.class.getDeclaredField("i")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("it")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("iarray")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("list")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("slist")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("tlist")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("t")); System.out.println("======="); test(TypeTest.class.getDeclaredField("tarray"));
}
public static void test(Field field) {
if (field.getType().isPrimitive()) { System.out.println(field.getName() + "是基本数据类型"); } else { System.out.println(field.getName() + "不是基本数据类型"); }
if (field.getGenericType() instanceof ParameterizedType) { System.out.println(field.getName() + "是泛型类型"); } else { System.out.println(field.getName() + "不是泛型类型"); }
if (field.getType().isArray()) { System.out.println(field.getName() + "是普通数组"); } else { System.out.println(field.getName() + "不是普通数组"); }
if (field.getGenericType() instanceof GenericArrayType) { System.out.println(field.getName() + "是泛型数组"); } else { System.out.println(field.getName() + "不是泛型数组"); }
if (field.getGenericType() instanceof TypeVariable) { System.out.println(field.getName() + "是泛型变量"); } else { System.out.println(field.getName() + "不是泛型变量"); }
}
}
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Spring中,但注入点是一个泛型时,也是会进行处理的,比如:
@Component public class UserService extends BaseService<OrderService, StockService> {
public void test() { System.out.println(o); }
}
public class BaseService<O, S> {
@Autowired protected O o;
@Autowired protected S s; }
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- Spring扫描时发现UserService是一个Bean
- 那就取出注入点,也就是BaseService中的两个属性o、s
- 接下来需要按注入点类型进行注入,但是o和s都是泛型,所以Spring需要确定o和s的具体类型。
- 因为当前正在创建的是UserService的Bean,所以可以通过
userService.getClass().getGenericSuperclass().getTypeName()
获取到具体的泛型信息,比如com.zhouyu.service.BaseService<com.zhouyu.service.OrderService, com.zhouyu.service.StockService>
- 然后再拿到UserService的父类BaseService的泛型变量:
for (TypeVariable<? extends Class<?>> typeParameter : userService.getClass().getSuperclass().getTypeParameters()) {
System._out_.println(typeParameter.getName());
}
- 通过上面两段代码,就能知道,o对应的具体就是OrderService,s对应的具体类型就是StockService
- 然后再调用
oField.getGenericType()
就知道当前field使用的是哪个泛型,就能知道具体类型了
@Qualifier的使用
定义两个注解:
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.FIELD}) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Qualifier("random") public @interface Random { }
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@Target({ElementType.TYPE, ElementType.FIELD}) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Qualifier("roundRobin") public @interface RoundRobin { }
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定义一个接口和两个实现类,表示负载均衡:
public interface LoadBalance { String select(); }
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@Component @Random public class RandomStrategy implements LoadBalance {
@Override public String select() { return null; } }
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@Component @RoundRobin public class RoundRobinStrategy implements LoadBalance {
@Override public String select() { return null; } }
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使用:
@Component public class UserService {
@Autowired @RoundRobin private LoadBalance loadBalance;
public void test() { System.out.println(loadBalance); }
}
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@Resource
@Resource注解底层工作流程图:
https://www.processon.com/view/link/5f91275f07912906db381f6e