当前位置: 首页 > news >正文

Spring IOC 源码学习一 基本姿势

为一个过来人, 没有方式方法学习 Spring 源码枯燥无味的,建议你:

熟悉常见的Spring关键接口:Spring 框架庞大而复杂,扩展点非常多,建议先了解学习 Spring 常见外围的扩展功能点(比如 在Spring中对于@PostConstruct and @PreDestroy的注解就是通过 BeanPostProcessor接口实现的),再逐渐靠近核心代码时有种“哦,原来是这里调用的感觉就对了” 也能够把框架功能整体串起来加深记忆。

概念性问题:IOC 是 Spring 框架成立基础,你需要对这个核心概念有所明确,也不复杂。

容器的基本加载流程:跟踪源码时心中需要有个主体流程,避免对一些细枝末节,不重要的点反复调试。避免浪费生命,高效学习。

1. Spring IOC 源码关键的接口

[Spring BeanFactory 接口] - 用于获取、创建和存放bean 的工厂 (工厂模式)。

[Spring BeanDefinition 接口] - Bean 定义的元数据对象, 可以理解为一个bean 对应一个 BeanDefinition 的描述。

[Spring BeanFactoryPostProcessor 接口] - Spring 预留的扩展点, 在 BeanFactory 加载完所有的 BeanDefinition 但是尚未实例化任何Bean时调用,设计主要目的是对 BeanDefinition 进行扩展。

[Spring BeanPostProcessor 接口] - Spring 预留的扩展点,会在Bean实例化 -> 填充属性 -> 调用Aware 后 回调的扩展点, 设计的主要目的是针对Bean的实例进行扩展。

[Spring Aware 接口] - Spring 给Bean 感知/获取到 Spring 容器内部组件的回调接口, 例如: 实现 ApplicationContextAware 接口Spring 会给你注入 '容器对象', 实现 EnvironmentAware 接口Spring 会给你注入 '环境对象' 可获取环境变量等.

[Spring 中的Event机制] - Spring 内置的事件订阅、通知机制,可以监听Spring 容器内部的启动、刷新等事件,也可以扩展自定义事件,实现框架系统的解耦 (观察者模式)。

2. 概念性的问题

什么是控制反转(Inversion of Control)

IOC,即控制反转(Inversion of Control),是软件设计中的一种原则,它指的是将控制权从应用程序代码中转移至框架或容器。在传统的程序设计中,应用程序负责创建和管理对象之间的依赖关系,而在 IOC 中,控制权被反转,由容器负责管理对象之间的依赖关系。

好莱坞有句名言:“Don‘t call us, we’ll call you.”(不要打电话给我们,我们会打给你)。这就是 IoC 的精髓。你(程序员)不要主动去创建和管理你的依赖,等框架(导演)来调用你,并把需要的“道具”(依赖)给你。

什么是依赖注入(Dependency Injection)

在实践中,IOC 主要通过依赖注入(Dependency Injection)来实现。依赖注入是IOC的一种实现方式,它指的是将对象所依赖的其他对象(依赖项)注入到该对象中,而不是由对象自己创建或查找依赖项。这样做的好处是降低了对象之间的耦合度,使得代码更易于维护、测试和扩展。

in short: IOC 是一个设计概念或原则, 在实践中,IOC 主要通过依赖注入(Dependency Injection)来实现** **

3.Spring IOC 容器的基本加载流程

以加载读取 xml 的 org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext 为例:

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("application.xml");

上图

Spring IOC 容器加载的基本流程

http://www.cnnetsun.cn/news/114473.html

相关文章:

  • org.jetbrains.annotations的@Nullable 学习
  • 计算机毕业设计springboot计算机硬件自配系统 基于Spring Boot的计算机硬件配置管理系统设计与实现 Spring Boot架构下的计算机硬件自选系统开发
  • 【信创】中间件对比
  • 傅里叶变换小波变换
  • 智能桑拿房首选:水管家集成系统如何提升体验?
  • 最简单的LangChain和RAG
  • 空压机监控运维管理系统方案
  • 实习面试题-Rust 面试题
  • 视频字幕精确生成方法 用到字幕api开发文档
  • React Fiber 架构解析:如何利用 `requestIdleCallback` 实现时间切片(Time Slicing)
  • SPA 应用中的路由切换内存泄漏:未注销的 Scroll 监听与全局变量
  • 游泳池漆专用施工涂料如何选?专业视角解析耐水抗氯性能
  • 中国RFID设备十大企业综合实力解析
  • C#静态成员总结 常量与只读字段总结 类的继承总结
  • 都说东莞有好的AI销售厂家,实际情况真如此吗?
  • Python开发者必看:一行代码切换GPT-5.2与DeepSeek V3.2,企业级大模型中台搭建实录
  • 浏览器代理实现理想数据抓取
  • LeetCode 01 背包 完全背包 题型总结
  • ubuntu通过公网Ubuntu服务器远程桌面连接私网IPUbuntu
  • Unity学习笔记(十九)GUI控件(三)
  • IPA 深度混淆是什么意思?分析其与普通混淆的区别
  • 33、Linux 内存管理全解析
  • 5.回溯算法
  • 嵌入式模组温控策略
  • 【昇腾CANN训练营·架构篇】打破内存墙:Ascend C 算子融合(Operator Fusion)的极致心法
  • 【昇腾CANN训练营·算法篇】寻找消失的除法器:Newton Iteration 与高精度数学计算的艺术
  • 19、Linux 帧缓冲接口设计与图形库应用
  • 人才发展ℓℓ 人才盘点怎么做?这篇完全应用手册给出答案
  • 真相来了|字节跳动的人才真相:真正拉开差距的,是“人才密度”(附人才密度清单)
  • 力扣(LeetCode) 66: 加一 - 解法思路