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CoderV的进阶笔记


Everybody wants go to heaven, but nobody wants to die.

存档: 2019 年 10 月 (5)

枚举类的业务实践

2019-10-16 22:58:15 valarchie
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业务场景

在进行业务开发时经常会有状态值的业务需要,例如一场考试有未开考、考试中、考试结束等状态或者一年四季有春天、夏天、秋天、冬天等状态。从前台传参到我们的业务模型再到数据库,其实这些状态是贯穿整个开发流程的。如果仅仅使用1、2、3、4来代表春夏秋冬的话,那代码的自解释能力就太差了。那如何利用好枚举类来更优雅的编码呢?

枚举类需要满足的功能

  1. 消除代码中的魔术数

  2. 根据数值获取状态的名称

  3. 根据数值获取状态

  4. 获取数值和状态名称为键值对的Map作为前端筛选项。

第一种枚举类实现

public enum SeasonEnum {

    /**/
    SPRING(1,"春天"),
    SUMMER(2,"夏天"),
    AUTUMN(3,"秋天"),
    WINTER(4,"冬天");

    public final int id;
    public final String desc;

    SeasonEnum(int id, String desc) {
        this.id = id;
        this.desc = desc;
    }


    /**
     * 根据数值获取对应的枚举
     * @param id
     * @return
     */
    public static SeasonEnum getEnumById(int id) {
        for (SeasonEnum seasonEnum : SeasonEnum.values()) {
            if (seasonEnum.id == id) {
                return seasonEnum;
            }
        }
        return null;
    }


    /**
     * 根据数值获取对应的枚举描述
     * @param id
     * @return
     */
    public static String getEnumDescById(int id) {
        final String unknown = "未知";
        for (SeasonEnum seasonEnum : SeasonEnum.values()) {
            if (seasonEnum.id == id) {
                return seasonEnum.desc;
            }
        }
        return unknown;
    }


    /**
     * 获取数值-描述键值对map
     * @return
     */
    public static Map getEnumMap() {
        Map<Object, Object> map = new HashMap<>();
        for (SeasonEnum seasonEnum : SeasonEnum.values()) {
            map.put(seasonEnum.id, seasonEnum.desc);
        }
        return map;
    }

}

Spring AOP 之cglib动态代理剖析

2019-10-15 00:55:43 valarchie
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Cglib动态代理

在之前的文章中我们介绍了JDK动态代理的解析,今天我们来剖析一下Cglib的动态代理解析。

Cglib代理例子

按照惯例我们先用一个简单的例子来说明

HelloService被代理类:

public class HelloService {
    public void hello() {
        System.out.println("hello!");
    }
}

事务增强类MethodInterceptor:

public class TransactionIntercepter implements MethodInterceptor {

    @Override
    public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
        System.out.println("开启事务!");
        Object object = methodProxy.invokeSuper(o, objects);
        System.out.println("结束事务!");
        return object;
    }
    
}

Spring AOP 之Jdk动态代理剖析 有更新!

2019-10-15 22:53:27 valarchie
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代理模式

一说到代理,很多人都会立马想到设计模型中的代理模式,通过持有被代理对象并继承被代理对象的类便可以实现代理。假设我们要给ServiceA代理日志功能,就需要声明并实现日志代理类。如果要给ServiceA代理事务功能,就又需要声明并实现事务代理类。这时如何整合日志和事务代理功能就是一个问题了。其次,假设ServiceA当中有100个方法,都需要手工加上100次日志代码。再其次,假设ServiceA、ServiceB、ServiceC都需要代理日志的话,还得针对这三个Service生成不同的代理类。
我们可以看到静态代理的局限性:

  • 难以整合不同的代理类去代理同一个对象。
  • 难以在类内部的各个方法复用代理逻辑。
  • 难以在不同的类之间复用代理逻辑。
  • 需要大量的代理类才能满足我们的庞大的业务需求。

而动态代理是如何灵活的解决这些问题的呢?

JDK动态代理

首先我们先使用动态代理最基础的用法,不涉及Spring框架的最原始方法。

先声明一个HelloService接口:

public interface HelloService {
    void hello();
}

HelloService的实现类:

public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    @Override
    public void hello() {
        System.out.println("hello!");
    }
}

Spring AOP详解 有更新!

2019-10-07 17:28:55 valarchie
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情景案例

小明辛苦忙了一整年终于完成了包含300个接口的业务系统项目。项目圆满上线并稳定运行了一段时间了。突然有一天总监说,对于会造成数据变化的所有接口,我们必须记录用户的操作日志。然后小明就吭哧吭哧给其中150个接口,挨个加上日志代码,累得真够呛。

过了一阵子总监又说,所有变化很少的数据全部都加上缓存,缓存涉及到刷新缓存、获取缓存、删除缓存的问题。于是乎,小明就又吭哧吭哧地给其中的100个接口加上缓存相关的代码。

又过了一阵子总监说,所有涉及充值退款费用相关的接口,需要生成发票单存入数据库。这时候小明又需要吭哧吭哧给涉及到的50个接口,挨个加上发票存储操作。

小明天天加班也没在工期内完成任务,并且原本的业务代码已经变得臃肿不堪了。

原本的代码:

/**
 * 业务方法
 */
public static void method() {

    // 业务操作
    doBusiness();

}

经过硬编码添加各种非业务性代码后的业务代码:

/**
 * 业务方法
 */
public static void method() {
    // 日志操作
    doLog();
    // 业务操作
    doBusiness();
    // 缓存操作
    doLog();
    // 发票操作
    doReceipt();

}

读者应该能明显感受到在没有AOP代理的情况下的缺点

  1. 业务代码和非业务代码混杂在一起,原本清晰的业务流程淹没在与业务不相关的代码中。
  2. 增加非业务性的功能时,都需要手工硬编码去实现,费时费力。
  3. 代码变得不好维护,一是代码耦合度高,二是需要通过硬编码的方式去拓展或者修改功能。

如何理解BIO、NIO、AIO的区别? 有更新!

2019-10-05 01:21:19 valarchie
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很多文章在谈论到BIO、NIO、AIO的时候仅仅是抛出一堆定义,以及一些生动的例子。看似很好理解。但是并没有将最基础的本质原理显现出来,如果没有没有从IO的原理出发的话是很难理解这三者之间的区别的。所以本篇文章从Java是如何进行IO操作为开头进行分析。

Java中的IO原理

首先Java中的IO都是依赖操作系统内核进行的,我们程序中的IO读写其实调用的是操作系统内核中的read&write两大系统调用。

那内核是如何进行IO交互的呢?

  1. 网卡收到经过网线传来的网络数据,并将网络数据写到内存中。
  2. 当网卡把数据写入到内存后,网卡向cpu发出一个中断信号,操作系统便能得知有新数据到来,再通过网卡中断程序去处理数据。
  3. 将内存中的网络数据写入到对应socket的接收缓冲区中。
  4. 当接收缓冲区的数据写好之后,应用程序开始进行数据处理。

对应抽象到java的socket代码简单示例如下:

public class SocketServer {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // 监听指定的端口
    int port = 8080;
    ServerSocket server = new ServerSocket(port);
    // server将一直等待连接的到来
    Socket socket = server.accept();
    // 建立好连接后,从socket中获取输入流,并建立缓冲区进行读取
    InputStream inputStream = socket.getInputStream();
    byte[] bytes = new byte[1024];
    int len;
    while ((len = inputStream.read(bytes)) != -1) {
      //获取数据进行处理
      String message = new String(bytes, 0, len,"UTF-8");
    }
    // socket、server,流关闭操作,省略不表
  }
}

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