TargetSource源码分析
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ed84b4eadb
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10a8f32e5a
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@ -200,6 +200,7 @@
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- [Advice](spring-aop/spring-aop-advice/README.md):AOP核心接口,定义切面通知行为。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E4%B8%80%E8%88%AC-%23FF6347"></img>
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- [Advice](spring-aop/spring-aop-advice/README.md):AOP核心接口,定义切面通知行为。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E4%B8%80%E8%88%AC-%23FF6347"></img>
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- [Advisor](spring-aop/spring-aop-advisor/README.md):用于将通知和切点结合,实现切面编程的横切关注点。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E7%AE%80%E5%8D%95-0099ff"></img>
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- [Advisor](spring-aop/spring-aop-advisor/README.md):用于将通知和切点结合,实现切面编程的横切关注点。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E7%AE%80%E5%8D%95-0099ff"></img>
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- [AdvisorAdapter](spring-aop/spring-aop-advisorAdapter/README.md):适配不同类型通知到拦截器链。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E4%B8%80%E8%88%AC-%23FF6347"></img>
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- [AdvisorAdapter](spring-aop/spring-aop-advisorAdapter/README.md):适配不同类型通知到拦截器链。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E4%B8%80%E8%88%AC-%23FF6347"></img>
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- [TargetSource](spring-aop/spring-aop-targetSource/README.md):管理AOP代理对象的获取与释放。<img src="https://img.shields.io/badge/Level-%E7%AE%80%E5%8D%95-0099ff"></img>
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+ Spring AOT
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+ Spring AOT
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@ -13,6 +13,7 @@
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<module>spring-aop-pointcut</module>
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<module>spring-aop-pointcut</module>
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<module>spring-aop-advice</module>
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<module>spring-aop-advice</module>
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<module>spring-aop-advisorAdapter</module>
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<module>spring-aop-advisorAdapter</module>
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<module>spring-aop-targetSource</module>
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</modules>
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</modules>
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<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
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<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
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@ -0,0 +1,293 @@
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## TargetSource
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- [TargetSource](#TargetSource)
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- [一、基本信息](#一基本信息)
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- [二、知识储备](#二知识储备)
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- [三、基本描述](#三基本描述)
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- [四、主要功能](#四主要功能)
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- [五、接口源码](#五接口源码)
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- [六、主要实现](#六主要实现)
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- [七、最佳实践](#七最佳实践)
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- [八、与其他组件的关系](#八与其他组件的关系)
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- [九、常见问题](#九常见问题)
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### 一、基本信息
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✒️ **作者** - Lex 📝 **博客** - [掘金](https://juejin.cn/user/4251135018533068/posts) 📚 **源码地址** - [github](https://github.com/xuchengsheng/spring-reading)
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### 二、知识储备
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1. **AOP 编程模型**
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+ 了解 AOP 编程模型,包括横切关注点和切面等,以及如何使用 Spring AOP 在这个模型下进行编程。
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2. **目标对象管理**
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+ 理解在 Spring AOP 中如何管理目标对象以及切面如何与目标对象进行交互。
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3. **设计模式**
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+ 熟悉一些设计模式对理解和实现 `TargetSource` 接口可能会有所帮助,特别是工厂模式、代理模式等。因为在实现 `TargetSource` 接口时,你可能会使用到这些模式。
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### 三、基本描述
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`TargetSource` 接口是 Spring AOP 框架中的一个关键组件,用于定义获取目标对象的策略,允许我们灵活地管理目标对象的创建和管理。通过实现该接口,可以实现各种目标对象的获取方式,如单例、原型、池化等,从而为 AOP 切面提供了更高度的可定制性和灵活性。
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### 四、主要功能
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1. **目标对象获取方法**
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+ `getTarget()`,该方法根据具体的策略获取目标对象,如单例、原型、池化等。
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2. **目标对象释放方法**
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+ `releaseTarget(Object target)`,一些实现可能需要释放目标对象,如将对象返回到对象池中。
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3. **灵活的目标对象管理**
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+ 可以根据应用程序的需求实现自定义的目标对象获取策略,从而实现对目标对象的灵活管理。
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4. **内置的目标源实现**
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+ Spring AOP 提供了几种内置的 `TargetSource` 实现,如 `SingletonTargetSource`、`PrototypeTargetSource`、`ThreadLocalTargetSource` 等,可以根据具体情况选择合适的目标源实现。
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5. **扩展性和定制性**
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+ 我们可以通过实现 `TargetSource` 接口来实现自定义的目标源,从而满足特定场景下的需求,如基于线程的对象管理、对象池管理等。
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### 五、接口源码
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`TargetSource` 接口用于获取当前 AOP 调用的目标对象,通过 `getTarget()` 方法获取目标对象,并通过 `releaseTarget(Object target)` 方法释放目标对象。接口定义了 `getTargetClass()` 方法用于返回目标对象的类型,`isStatic()` 方法用于检查是否所有调用 `getTarget()` 方法的返回值都是相同的对象。此接口支持静态和动态目标源,静态目标源始终返回相同的目标对象,而动态目标源支持池化、热交换等功能。
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```java
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/**
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* TargetSource 接口用于获取 AOP 调用的当前目标对象,如果没有环绕通知选择结束拦截器链,则将通过反射调用目标对象。
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*
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* <p>如果 TargetSource 是 "static",它将始终返回相同的目标对象,从而允许 AOP 框架进行优化。动态目标源可以支持池化、热交换等。
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*
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* <p>应用程序开发人员通常不需要直接使用 TargetSources:这是一个 AOP 框架接口。
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*
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* @author Rod Johnson
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* @author Juergen Hoeller
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*/
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public interface TargetSource extends TargetClassAware {
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/**
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|
* 返回此 TargetSource 返回的目标类型。
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* <p>可以返回 {@code null},尽管某些 TargetSource 的用法可能只使用预定的目标类。
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*
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* @return 此 TargetSource 返回的目标类型
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*/
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@Override
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@Nullable
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Class<?> getTargetClass();
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/**
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|
* 所有对 getTarget() 的调用是否将返回相同的对象?
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* <p>在这种情况下,不需要调用 releaseTarget(Object),并且 AOP 框架可以缓存 getTarget() 的返回值。
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*
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* @return 如果目标是不可变的,则为 true
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* @see #getTarget
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*/
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boolean isStatic();
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/**
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|
* 返回一个目标实例。在 AOP 框架调用 AOP 方法调用的目标之前立即调用此方法。
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*
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* @return 包含连接点的目标对象,如果没有实际目标实例,则为 {@code null}
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|
* @throws Exception 如果无法解析目标对象
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*/
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@Nullable
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Object getTarget() throws Exception;
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/**
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|
* 释放从 getTarget() 方法获取的给定目标对象(如果有)。
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*
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* @param target 从调用 getTarget() 获取的对象
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* @throws Exception 如果无法释放对象
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*/
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|
void releaseTarget(Object target) throws Exception;
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}
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```
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### 六、主要实现
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1. **SingletonTargetSource**
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+ 用于管理单例对象的目标源。该实现每次调用 `getTarget()` 方法都返回同一个单例对象,适用于目标对象是单例的情况。
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2. **PrototypeTargetSource**
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+ 用于每次调用时创建新对象的目标源。该实现每次调用 `getTarget()` 方法都返回一个新的目标对象实例,适用于目标对象需要频繁更新或重置的情况。
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3. **ThreadLocalTargetSource**
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+ 用于在每个线程中保持一个目标对象的引用。该实现在每个线程中都维护一个目标对象的副本,适用于需要在多线程环境中使用不同的目标对象实例的情况。
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4. **CommonsPool2TargetSource**
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+ 用于使用 Apache Commons Pool 来管理目标对象的池化目标源。该实现通过对象池管理目标对象的创建和销毁,以提高对象的重用性和性能。
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### 七、最佳实践
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使用 Spring 的代理工厂(`ProxyFactory`)和目标源(`TargetSource`)来创建代理对象。在这个示例中,我们创建了一个连接池目标源(`ConnectionPoolTargetSource`),设置连接池的大小为 3。然后,我们将这个连接池目标源设置为代理工厂的目标源,并通过代理工厂获取代理对象。最后,我们通过代理对象调用了10次方法。
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```java
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public class TargetSourceDemo {
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public static void main(String[] args) {
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// 创建代理工厂
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ProxyFactory proxyFactory = new ProxyFactory();
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// 设置目标源为连接池目标源,连接池大小为3
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proxyFactory.setTargetSource(new ConnectionPoolTargetSource(3));
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// 获取代理对象
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MyConnection proxy = (MyConnection) proxyFactory.getProxy();
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// 调用10次方法
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for (int i = 0; i < 10; i++) {
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System.out.println("MyConnection Name = " + proxy.getName());
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}
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}
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}
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```
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`ConnectionPoolTargetSource` 类实现了 Spring 的 `TargetSource` 接口,用于管理自定义连接对象的连接池。在构造函数中,它会初始化一个固定大小的阻塞队列作为连接池,并填充连接对象。通过实现 `getTarget()` 方法,它能够从连接池中获取连接对象,并在 `releaseTarget()` 方法中释放连接对象。
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```java
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/**
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* 连接池目标源,用于管理自定义连接对象的连接池。
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*
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* @author xcs
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* @date 2024年4月9日15:26:28
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*/
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public class ConnectionPoolTargetSource implements TargetSource {
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/**
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|
* 连接池
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*/
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private final BlockingQueue<MyConnection> connectionPool;
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/**
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|
* 构造函数,初始化连接池。
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|
*
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* @param poolSize 连接池大小
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|
*/
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|
public ConnectionPoolTargetSource(int poolSize) {
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this.connectionPool = new ArrayBlockingQueue<>(poolSize);
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|
initializeConnectionPool(poolSize);
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|
}
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||||||
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|
/**
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|
* 初始化连接池,填充连接对象。
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|
*
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* @param poolSize 连接池大小
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|
*/
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|
private void initializeConnectionPool(int poolSize) {
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||||||
|
for (int i = 0; i < poolSize; i++) {
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|
MyConnection connection = new MyConnection("Connection" + i);
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|
connectionPool.offer(connection);
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}
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|
}
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||||||
|
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||||||
|
/**
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||||||
|
* 获取目标类的类型。
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||||||
|
*
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||||||
|
* @return 目标类的类型
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|
*/
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||||||
|
@Override
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public Class<?> getTargetClass() {
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||||||
|
return MyConnection.class;
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
/**
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||||||
|
* 判断目标对象是否是静态的。
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|
*
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||||||
|
* @return 如果目标对象是静态的,则返回true,否则返回false
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*/
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|
@Override
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public boolean isStatic() {
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||||||
|
return false;
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|
}
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||||||
|
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||||||
|
/**
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||||||
|
* 获取连接对象。
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||||||
|
*
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||||||
|
* @return 连接对象
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||||||
|
* @throws Exception 如果获取连接对象时发生异常
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|
*/
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||||||
|
@Override
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||||||
|
public Object getTarget() throws Exception {
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||||||
|
return connectionPool.take();
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||||||
|
}
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||||||
|
|
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|
/**
|
||||||
|
* 释放连接对象。
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||||||
|
*
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||||||
|
* @param target 待释放的连接对象
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||||||
|
* @throws Exception 如果释放连接对象时发生异常
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||||||
|
*/
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|
@Override
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||||||
|
public void releaseTarget(Object target) throws Exception {
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|
if (target instanceof MyConnection) {
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|
connectionPool.offer((MyConnection) target);
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|
}
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||||||
|
}
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||||||
|
}
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```
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`MyConnection` 类代表了一个自定义的连接对象。
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```java
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public class MyConnection {
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private String name;
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||||||
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public MyConnection(String name) {
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||||||
|
this.name = name;
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
public String getName() {
|
||||||
|
return name;
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||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
public void setName(String name) {
|
||||||
|
this.name = name;
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||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
@Override
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||||||
|
public String toString() {
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|
return "MyConnection{" +
|
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|
"name='" + name + '\'' +
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|
'}';
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|
}
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||||||
|
}
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|
```
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运行结果,连接池会循环地提供连接对象,直到连接池中的所有连接对象都被使用过一次后,再重新开始循环。这与预期的连接池行为一致,确保了连接对象的复用和管理。
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```java
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MyConnection Name = Connection0
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MyConnection Name = Connection1
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MyConnection Name = Connection2
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||||||
|
MyConnection Name = Connection0
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection1
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection2
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection0
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection1
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection2
|
||||||
|
MyConnection Name = Connection0
|
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|
```
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|
### 八、与其他组件的关系
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1. **ProxyFactory**
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+ 用于创建代理对象。`ProxyFactory` 可以设置 `TargetSource` 实现类,并通过 `getProxy()` 方法来获取代理对象,从而在运行时对目标对象应用切面逻辑。
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2. **Advice**
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+ 用于在目标对象的方法执行前、后或异常时执行特定的逻辑。Advice 可以通过 AOP 拦截器与 `TargetSource` 关联,从而实现对目标对象的增强操作。
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### 九、常见问题
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1. **目标对象类型不匹配**
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+ 在配置 `TargetSource` 实现类时,需要确保目标对象的类型与实际目标对象的类型一致,否则可能会导致类型转换异常或者运行时错误。
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2. **目标对象生命周期管理**
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+ 在使用 `TargetSource` 时,需要确保目标对象的生命周期管理正确,特别是在目标对象的初始化、销毁和异常处理方面,需要注意避免资源泄漏和对象状态不一致等问题。
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@ -0,0 +1,14 @@
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||||||
|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||||
|
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
|
||||||
|
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
|
||||||
|
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
|
||||||
|
<parent>
|
||||||
|
<groupId>com.xcs.spring</groupId>
|
||||||
|
<artifactId>spring-aop</artifactId>
|
||||||
|
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
|
||||||
|
</parent>
|
||||||
|
|
||||||
|
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
|
||||||
|
<artifactId>spring-aop-targetSource</artifactId>
|
||||||
|
|
||||||
|
</project>
|
|
@ -0,0 +1,86 @@
|
||||||
|
package com.xcs.spring;
|
||||||
|
|
||||||
|
import org.springframework.aop.TargetSource;
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||||||
|
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||||||
|
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;
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||||||
|
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 连接池目标源,用于管理自定义连接对象的连接池。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @author xcs
|
||||||
|
* @date 2024年4月9日15:26:28
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||||||
|
*/
|
||||||
|
public class ConnectionPoolTargetSource implements TargetSource {
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 连接池
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||||||
|
*/
|
||||||
|
private final BlockingQueue<MyConnection> connectionPool;
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 构造函数,初始化连接池。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param poolSize 连接池大小
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public ConnectionPoolTargetSource(int poolSize) {
|
||||||
|
this.connectionPool = new ArrayBlockingQueue<>(poolSize);
|
||||||
|
initializeConnectionPool(poolSize);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 初始化连接池,填充连接对象。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param poolSize 连接池大小
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
private void initializeConnectionPool(int poolSize) {
|
||||||
|
for (int i = 0; i < poolSize; i++) {
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||||||
|
MyConnection connection = new MyConnection("Connection" + i);
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||||||
|
connectionPool.offer(connection);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 获取目标类的类型。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @return 目标类的类型
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Override
|
||||||
|
public Class<?> getTargetClass() {
|
||||||
|
return MyConnection.class;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 判断目标对象是否是静态的。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @return 如果目标对象是静态的,则返回true,否则返回false
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Override
|
||||||
|
public boolean isStatic() {
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 获取连接对象。
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @return 连接对象
|
||||||
|
* @throws Exception 如果获取连接对象时发生异常
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
@Override
|
||||||
|
public Object getTarget() throws Exception {
|
||||||
|
return connectionPool.take();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* 释放连接对象。
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*
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* @param target 待释放的连接对象
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* @throws Exception 如果释放连接对象时发生异常
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*/
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@Override
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public void releaseTarget(Object target) throws Exception {
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if (target instanceof MyConnection) {
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connectionPool.offer((MyConnection) target);
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}
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}
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}
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@ -0,0 +1,25 @@
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package com.xcs.spring;
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public class MyConnection {
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private String name;
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public MyConnection(String name) {
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this.name = name;
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}
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public String getName() {
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return name;
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}
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public void setName(String name) {
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this.name = name;
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}
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@Override
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public String toString() {
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return "MyConnection{" +
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"name='" + name + '\'' +
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'}';
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}
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|
}
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@ -0,0 +1,20 @@
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package com.xcs.spring;
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import org.springframework.aop.framework.ProxyFactory;
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public class TargetSourceDemo {
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public static void main(String[] args) {
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// 创建代理工厂
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ProxyFactory proxyFactory = new ProxyFactory();
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// 设置目标源为连接池目标源,连接池大小为3
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proxyFactory.setTargetSource(new ConnectionPoolTargetSource(3));
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// 获取代理对象
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MyConnection proxy = (MyConnection) proxyFactory.getProxy();
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// 调用10次方法
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for (int i = 0; i < 10; i++) {
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System.out.println("MyConnection Name = " + proxy.getName());
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}
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}
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}
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