


De puissants frameworks Java pour le développement sans serveur?: boostez vos applications cloud natives
Jan 17, 2025 pm 08:25 PMEn tant qu'auteur prolifique, je vous encourage à explorer mes livres sur Amazon. N'oubliez pas de me suivre sur Medium pour un soutien continu. Merci pour votre précieux soutien !
L'impact de Java sur le développement d'applications sans serveur est indéniable. En tant que développeur chevronné, j'ai été témoin des gains d'efficacité et de performances qu'offrent ces frameworks. Examinons cinq principaux frameworks Java pour créer des applications cloud natives et sans serveur.
AWS Lambda, lorsqu'il est associé à Java, fournit une solution sans serveur robuste. Le SDK AWS pour Java simplifie la création de fonctions Lambda, tandis qu'AWS SAM rationalise le déploiement et la gestion.
Voici un exemple de fonction Java Lambda?:
public class LambdaHandler implements RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent, APIGatewayProxyResponseEvent> { public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(APIGatewayProxyRequestEvent input, Context context) { String name = input.getQueryStringParameters().get("name"); String message = String.format("Hello, %s!", name); return new APIGatewayProxyResponseEvent() .withStatusCode(200) .withBody(message); } }
Cette fonction traite les événements API Gateway, extrait un paramètre de requête ? nom ? et renvoie un message d'accueil personnalisé. Une approche simple mais puissante pour créer des API sans serveur.
Pour le développement AWS Lambda, l'AWS SAM CLI est inestimable pour les tests et le déploiement locaux. Un exemple de modèle SAM?:
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09' Transform: AWS::Serverless-2016-10-31 Resources: HelloFunction: Type: AWS::Serverless::Function Properties: Handler: com.example.LambdaHandler::handleRequest Runtime: java11 Events: HelloApi: Type: Api Properties: Path: /hello Method: get
Ce modèle définit la fonction Lambda et crée un point de terminaison API Gateway pour la déclencher.
Quarkus excelle dans le développement d'applications Java cloud natives. Son démarrage rapide et son empreinte mémoire minimale sont parfaits pour les environnements sans serveur. La compilation d'images natives GraalVM de Quarkus améliore considérablement les performances.
Une application Quarkus simple?:
@Path("/hello") public class GreetingResource { @GET @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN) public String hello() { return "Hello from Quarkus"; } }
Compilation d'images natives avec Quarkus?:
./mvnw package -Pnative
Cela génère un exécutable natif, offrant un démarrage nettement plus rapide que les applications Java traditionnelles.
Spring Cloud Function fournit un modèle de programmation cohérent sur diverses plates-formes sans serveur. La logique métier est écrite sous forme de fonctions Java standard. Exemple?:
@SpringBootApplication public class Application { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); } @Bean public Function<String, String> uppercase() { return String::toUpperCase; } }
Cette fonction convertit les cha?nes d'entrée en majuscules. Déployable sur AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions.
Micronaut est con?u pour les microservices et les applications sans serveur. La compilation anticipée et la réflexion réduite conduisent à un démarrage plus rapide et à une consommation de mémoire réduite. Fonction Micronaut de base?:
@FunctionBean("hello") public class HelloFunction implements Function<String, String> { @Override public String apply(String name) { return "Hello, " + name + "!"; } }
L'injection de dépendances au moment de la compilation et l'AOP de Micronaut éliminent la réflexion, ce qui le rend idéal pour le sans serveur.
Le projet Fn, une plate-forme sans serveur open source et native pour conteneurs, offre de la flexibilité. Il prend en charge plusieurs langages, dont Java, et exécute des applications sans serveur sur diverses infrastructures. Une simple fonction Java Fn?:
public class HelloFunction { public String handleRequest(String input) { String name = (input == null || input.isEmpty()) ? "world" : input; return "Hello, " + name + "!"; } }
Déploiement avec Fn?:
fn create app myapp fn deploy --app myapp --local
Ces frameworks offrent des fonctionnalités distinctes pour différents environnements sans serveur. La sélection du cadre dépend des besoins du projet et de l'expertise de l'équipe.
Le développement d'applications sans serveur nécessite de prendre en compte les démarrages à froid, l'utilisation de la mémoire et l'intégration des services cloud. L'intégration transparente d'AWS Lambda avec d'autres services AWS est avantageuse pour les architectures centrées sur AWS.
Quarkus excelle là où un démarrage rapide et une mémoire faible sont cruciaux. La portabilité de Spring Cloud Function est bénéfique pour les environnements multi-cloud ou hybrides. L'efficacité de Micronaut le rend adapté à de nombreuses petites fonctions. La flexibilité du projet Fn brille dans les scénarios multi-cloud ou sur site.
L'évolutivité est primordiale. Ces frameworks prennent en charge la mise à l'échelle automatique, mais la structure du code a un impact sur l'évolutivité. Utilisation efficace de DynamoDB dans une fonction AWS Lambda?:
public class LambdaHandler implements RequestHandler<APIGatewayProxyRequestEvent, APIGatewayProxyResponseEvent> { public APIGatewayProxyResponseEvent handleRequest(APIGatewayProxyRequestEvent input, Context context) { String name = input.getQueryStringParameters().get("name"); String message = String.format("Hello, %s!", name); return new APIGatewayProxyResponseEvent() .withStatusCode(200) .withBody(message); } }
Cela réutilise le client DynamoDB, améliorant ainsi les performances.
La gestion de l’état est cruciale. Les fonctions sans serveur sont généralement sans état?; les services externes comme DynamoDB gèrent l'état. Exemple d'utilisation de DynamoDB dans Quarkus?:
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09' Transform: AWS::Serverless-2016-10-31 Resources: HelloFunction: Type: AWS::Serverless::Function Properties: Handler: com.example.LambdaHandler::handleRequest Runtime: java11 Events: HelloApi: Type: Api Properties: Path: /hello Method: get
La gestion des erreurs et la journalisation sont essentielles. Une gestion appropriée des erreurs évite les pannes silencieuses. Exemple utilisant la fonction Spring Cloud?:
@Path("/hello") public class GreetingResource { @GET @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN) public String hello() { return "Hello from Quarkus"; } }
L'orchestration de plusieurs fonctions est souvent nécessaire. AWS Step Functions aide à orchestrer les fonctions AWS Lambda?:
./mvnw package -Pnative
Les tests sont spécifiques au framework. Quarkus utilise @QuarkusTest
?:
@SpringBootApplication public class Application { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); } @Bean public Function<String, String> uppercase() { return String::toUpperCase; } }
AWS Lambda utilise aws-lambda-java-tests
?:
@FunctionBean("hello") public class HelloFunction implements Function<String, String> { @Override public String apply(String name) { return "Hello, " + name + "!"; } }
Le développement Java sans serveur fournit un écosystème robuste. Le choix du cadre dépend des spécificités du projet. En utilisant ces cadres et bonnes pratiques, les développeurs peuvent créer des applications cloud natives efficaces, évolutives et rentables.
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Java prend en charge la programmation asynchrone, y compris l'utilisation de la transition complète, des flux réactifs (tels que ProjectActor) et des threads virtuels dans Java19. 1.COMPLETABLEFUTURE Améliore la lisibilité et la maintenance du code à travers les appels de cha?ne et prend en charge l'orchestration des taches et la gestion des exceptions; 2. ProjectAacteur fournit des types de mono et de flux pour implémenter une programmation réactive, avec mécanisme de contre-pression et des opérateurs riches; 3. Les fils virtuels réduisent les co?ts de concurrence, conviennent aux taches à forte intensité d'E / S et sont plus légères et plus faciles à développer que les fils de plate-forme traditionnels. Chaque méthode a des scénarios applicables, et les outils appropriés doivent être sélectionnés en fonction de vos besoins et les modèles mixtes doivent être évités pour maintenir la simplicité

En Java, les énumérations conviennent à représenter des ensembles constants fixes. Les meilleures pratiques incluent: 1. Utilisez ENUM pour représenter l'état fixe ou les options pour améliorer la sécurité et la lisibilité des types; 2. Ajouter des propriétés et des méthodes aux énumérations pour améliorer la flexibilité, telles que la définition des champs, des constructeurs, des méthodes d'assistance, etc.; 3. Utilisez Enuummap et Enumset pour améliorer les performances et la sécurité des types car ils sont plus efficaces en fonction des tableaux; 4. évitez l'abus des énumérations, tels que des valeurs dynamiques, des changements fréquents ou des scénarios logiques complexes, qui doivent être remplacés par d'autres méthodes. L'utilisation correcte de l'énumération peut améliorer la qualité du code et réduire les erreurs, mais vous devez faire attention à ses limites applicables.

Javanio est un nouvel IOAPI introduit par Java 1.4. 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'OI traditionnel. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement sans blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.

HashMap implémente le stockage de paires de valeurs clés via des tables de hachage en Java, et son noyau réside dans les emplacements de données de positionnement rapidement. 1. Utilisez d'abord la méthode HashCode () de la clé pour générer une valeur de hachage et la convertir en un index de tableau via les opérations de bit; 2. Différents objets peuvent générer la même valeur de hachage, entra?nant des conflits. à l'heure actuelle, le n?ud est monté sous la forme d'une liste liée. Après JDK8, la liste liée est trop longue (longueur par défaut 8) et elle sera convertie en arbre rouge et noir pour améliorer l'efficacité; 3. Lorsque vous utilisez une classe personnalisée comme clé, les méthodes equals () et hashcode () doivent être réécrites; 4. Hashmap élargit dynamiquement la capacité. Lorsque le nombre d'éléments dépasse la capacité et se multiplie par le facteur de charge (par défaut 0,75), se développez et remaniez; 5. Hashmap n'est pas en file et concu doit être utilisé dans multithread

Les énumérations Java représentent non seulement des constantes, mais peuvent également encapsuler le comportement, transporter des données et implémenter des interfaces. 1. L'énumération est une classe utilisée pour définir des instances fixes, telles que la semaine et l'état, ce qui est plus s?r que les cha?nes ou les entiers; 2. Il peut transporter des données et des méthodes, telles que passer des valeurs à travers les constructeurs et fournir des méthodes d'accès; 3. Il peut utiliser Switch pour gérer différentes logiques, avec une structure claire; 4. Il peut implémenter des interfaces ou des méthodes abstraites pour faire des comportements différenciés de différentes valeurs d'énumération; 5. Faites attention à éviter les abus, la comparaison du code dur, la dépendance à l'égard des valeurs ordinales et la dénomination raisonnable et la sérialisation.

Le modèle de conception Singleton en Java garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global via des constructeurs privés et des méthodes statiques, ce qui convient au contr?le de l'accès aux ressources partagées. Les méthodes de mise en ?uvre incluent: 1. Chargement paresseux, c'est-à-dire que l'instance n'est créée que lorsque la première demande est demandée, ce qui convient aux situations où la consommation de ressources est élevée et pas nécessairement requise; 2. Traitement à filetage, garantissant qu'une seule instance est créée dans un environnement multi-thread par des méthodes de synchronisation ou le verrouillage à double vérification et la réduction de l'impact des performances; 3. Le chargement affamé, qui initialise directement l'instance pendant le chargement des cours, convient aux objets ou scénarios légers qui peuvent être initialisés à l'avance; 4. La mise en ?uvre de l'énumération, en utilisant l'énumération Java pour soutenir naturellement la sérialisation, la sécurité des filetages et prévenir les attaques réfléchissantes, est une méthode concise et fiable recommandée. Différentes méthodes de mise en ?uvre peuvent être sélectionnées en fonction des besoins spécifiques

Facultatif peut clairement exprimer les intentions et réduire le bruit du code pour les jugements nuls. 1. Facultatif. Par exemple, lors de la prise de valeurs des cartes, Orelse peut être utilisée pour fournir des valeurs par défaut, afin que la logique soit plus claire et concise; 2. Utilisez des cartes d'appels de cha?ne pour atteindre les valeurs imbriquées pour éviter en toute sécurité le NPE, et terminer automatiquement si un lien est nul et renvoie la valeur par défaut; 3. Le filtre peut être utilisé pour le filtrage conditionnel, et les opérations ultérieures ne continueront à être effectuées que si les conditions sont remplies, sinon elle sautera directement à Orelse, qui convient au jugement commercial léger; 4. Il n'est pas recommandé de surutiliser facultatif, tels que des types de base ou une logique simple, ce qui augmentera la complexité, et certains scénarios reviendront directement à NU.

La solution de contournement principale pour la rencontre de Java.io.NotSerializableException est de s'assurer que toutes les classes qui doivent être sérialisées implémentent l'interface sérialisable et de vérifier le support de sérialisation des objets imbriqués. 1. Ajouter des ouvrages ImplementSerialisables à la classe principale; 2. Assurez-vous que les classes correspondantes de champs personnalisées de la classe implémentent également sérialisables; 3. Utilisez transitoire pour marquer les champs qui n'ont pas besoin d'être sérialisés; 4. Vérifiez les types non sérialisés dans les collections ou les objets imbriqués; 5. Vérifiez quelle classe n'implémente pas l'interface; 6. Considérez la conception de remplacement pour les classes qui ne peuvent pas être modifiées, telles que la sauvegarde des données clés ou l'utilisation de structures intermédiaires sérialisables; 7. Envisagez de modifier
