setBeanName(String beanName)
Ce qui suit est une explication détaillée de quand quand, qui et comment appeler: BeanNameAware
Qui appelle ? setBeanName()
Spring IOC (Control Inversal) Container
Call
. setBeanName()
Lorsque le bean est initialisé et enregistré dans le contexte de ressort, le conteneur de ressort vérifie si Bean a implémenté l'interface . S'il est implémenté, Spring appellera automatiquement la méthode et transmettra le nom bean setBeanName()
défini dans la configuration ou par défaut
. BeanNameAware
setBeanName()
Quand s'appelle-t-il?
étape d'initialisation du bean setBeanName()
:
setBeanName()
: - après
- bean instancié,
mais dans tout autre rappel initialisé (comme
ou)
setBeanName()
Avant Appel.@PostConstruct
L'ordre de l'événementInitializingBean.afterPropertiesSet()
: Les événements du cycle de vie environnant sont illustrés ci-dessous: - Spring Container Instanciated Bean.
Spring détermine le nom du bean à partir de la configuration (comme ou
).setBeanName()
Si le bean est implémenté, la méthode- s'appuyant sur l'injection et d'autres opérations d'initialisation.
-
@Bean
@Component
- comment appeler le printemps
BeanNameAware
?setBeanName()
Période d'enregistrement de Bean
. Lors de l'enregistrement du bean, il associe son nom à Bean (défini explicitement ou généré automatiquement). setBeanName()
- Vérifier
:
Pendant la période d'initialisation, le printemps vérifiera si Bean a atteint. Si c'est le cas, Spring appellera automatiquement la méthode .
- passez le nom du bean
:
BeanNameAware
Le nom du haricot passé à est:le nom spécifié dans la configuration (
BeanNameAware
ousetBeanName()
). Le nom par défaut généré par Spring (par exemple, nom de classe, première lettre Sketch: - correspondant
).
setBeanName()
- Ce qui suit est la fa?on dont le printemps appelle
@Bean(name = "myBean")
dans le cycle de vie du haricot:@Component("myBean")
// Spring容器初始化(偽代碼) public class BeanFactory { public Object createBean(Class<?> beanClass, String beanName) { // 步驟1:實例化bean Object bean = instantiateBean(beanClass); // 步驟2:檢查bean是否實現(xiàn)了BeanNameAware if (bean instanceof BeanNameAware) { // 步驟3:調用setBeanName()并傳遞bean的名稱 ((BeanNameAware) bean).setBeanName(beanName); } // 步驟4:繼續(xù)進行依賴注入和其他生命周期回調 injectDependencies(bean); initializeBean(bean); return bean; } }
Exemple de pratique
Définition du bean
@Configuration public class AppConfig { @Bean(name = "tenantA-dataSource") public TenantDataSource tenantADataSource() { return new TenantDataSource(); } }
Implémentation de Bean
import org.springframework.beans.factory.BeanNameAware; public class TenantDataSource implements BeanNameAware { private String tenantName; private String databaseUrl; @Override public void setBeanName(String beanName) { // 從bean名稱中提取租戶名稱 if (beanName.contains("-")) { this.tenantName = beanName.split("-")[0]; } else { throw new IllegalArgumentException("無效的bean命名約定。預期格式:<tenantname>-dataSource"); } // 根據租戶名稱動態(tài)分配數據庫URL this.databaseUrl = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + tenantName + "_db"; System.out.println("setBeanName() called for: " + beanName + ", resolved tenant: " + tenantName); } public void connect() { System.out.println("Connecting to database: " + databaseUrl); } }
Application principale <主>
import org.springframework.context.ApplicationContext; import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext; public class Main { public static void main(String[] args) { // 初始化Spring上下文 ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class); // 獲取bean TenantDataSource tenantA = (TenantDataSource) context.getBean("tenantA-dataSource"); // 使用bean tenantA.connect(); } }
sortie <輸><code>setBeanName() called for: tenantA-dataSource, resolved tenant: tenantA Connecting to database: jdbc:mysql://localhost:3306/tenantA_db</code>
cas d'utilisation
setBeanName()
- :
-
Utilisez le nom du haricot pour associer (comme les attributs spécifiques aux locataires).
DEBUG
: - Ajouter des enregistrements de débogage ou de journal en fonction du nom du haricot.
:
Modifiez dynamiquement le comportement du bean en fonction du nom de bean. -
ou la configuration externe.setBeanName()
évitez la logique trop compliquée par les dépendances du nom de bean durs durs. Pour ce type de situation, il est préférable d'utiliser une source de configuration externe ou un routage dynamique. -
- Ce qui suit est la fa?on dont le printemps appelle
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La différence entre le hashmap et le hashtable se reflète principalement dans la sécurité des threads, la prise en charge de la valeur nul et les performances. 1. En termes de sécurité des threads, le hashtable est en filetage et ses méthodes sont principalement des méthodes synchrones, tandis que HashMAP n'effectue pas de traitement de synchronisation, qui n'est pas un filetage; 2. En termes de support de valeur nulle, HashMap permet une clé nul et plusieurs valeurs nulles, tandis que le hashtable ne permet pas les clés ou les valeurs nulles, sinon une nulpointerexception sera lancée; 3. En termes de performances, le hashmap est plus efficace car il n'y a pas de mécanisme de synchronisation et le hashtable a une faible performance de verrouillage pour chaque opération. Il est recommandé d'utiliser à la place ConcurrentHashMap.

Java utilise des classes de wrapper car les types de données de base ne peuvent pas participer directement aux opérations orientées objet, et les formulaires d'objets sont souvent nécessaires dans les besoins réels; 1. Les classes de collecte ne peuvent stocker que des objets, tels que les listes, l'utilisation de la boxe automatique pour stocker des valeurs numériques; 2. Les génériques ne prennent pas en charge les types de base et les classes d'emballage doivent être utilisées comme paramètres de type; 3. Les classes d'emballage peuvent représenter les valeurs nulles pour distinguer les données non définies ou manquantes; 4. Les cours d'emballage fournissent des méthodes pratiques telles que la conversion de cha?nes pour faciliter l'analyse et le traitement des données, donc dans les scénarios où ces caractéristiques sont nécessaires, les classes de packaging sont indispensables.

StaticMethodsinInterfaceswereintrocedInjava8TollowutilityfonctionwithIntheInterface self.beforejava8, telfunctionsrequuresepatehelperclasses, leadstodisorganizedCode.now, staticmethodsprovidethrekeyefits: 1) ils sont en train

Le compilateur JIT optimise le code à travers quatre méthodes: méthode en ligne, détection et compilation de points chauds, spéculation et dévigtualisation de type et élimination redondante. 1. La méthode en ligne réduit les frais généraux d'appel et inserte fréquemment appelées petites méthodes directement dans l'appel; 2. Détection de points chauds et exécution de code haute fréquence et optimiser de manière centralisée pour économiser des ressources; 3. Type Speculations collecte les informations de type d'exécution pour réaliser des appels de déviptualisation, améliorant l'efficacité; 4. Les opérations redondantes éliminent les calculs et les inspections inutiles en fonction de la suppression des données opérationnelles, améliorant les performances.

Les blocs d'initialisation d'instance sont utilisés dans Java pour exécuter la logique d'initialisation lors de la création d'objets, qui sont exécutés avant le constructeur. Il convient aux scénarios où plusieurs constructeurs partagent le code d'initialisation, l'initialisation du champ complexe ou les scénarios d'initialisation de classe anonyme. Contrairement aux blocs d'initialisation statiques, il est exécuté à chaque fois qu'il est instancié, tandis que les blocs d'initialisation statiques ne s'exécutent qu'une seule fois lorsque la classe est chargée.

Injava, thefinalkeywordpreventsavariable'svaluefrombeingchangedafterAsssignment, mais cetsbehaviDiffersFortimitives et objectreferences.forprimitivevariables, finalMakeShevalueConstant, AsinfininTMax_peed = 100; whitereSsignmentCausAnesanerror.ForobjectRe

Le mode d'usine est utilisé pour encapsuler la logique de création d'objets, ce qui rend le code plus flexible, facile à entretenir et à couplé de manière lache. La réponse principale est: en gérant de manière centralisée la logique de création d'objets, en cachant les détails de l'implémentation et en soutenant la création de plusieurs objets liés. La description spécifique est la suivante: Le mode d'usine remet la création d'objets à une classe ou une méthode d'usine spéciale pour le traitement, en évitant directement l'utilisation de newClass (); Il convient aux scénarios où plusieurs types d'objets connexes sont créés, la logique de création peut changer et les détails d'implémentation doivent être cachés; Par exemple, dans le processeur de paiement, Stripe, PayPal et d'autres instances sont créés par le biais d'usines; Son implémentation comprend l'objet renvoyé par la classe d'usine en fonction des paramètres d'entrée, et tous les objets réalisent une interface commune; Les variantes communes incluent des usines simples, des méthodes d'usine et des usines abstraites, qui conviennent à différentes complexités.

Il existe deux types de conversion: implicite et explicite. 1. La conversion implicite se produit automatiquement, comme la conversion INT en double; 2. La conversion explicite nécessite un fonctionnement manuel, comme l'utilisation de (int) MyDouble. Un cas où la conversion de type est requise comprend le traitement de l'entrée des utilisateurs, les opérations mathématiques ou le passage de différents types de valeurs entre les fonctions. Les problèmes qui doivent être notés sont les suivants: transformer les nombres à virgule flottante en entiers tronqueront la partie fractionnaire, transformer les grands types en petits types peut entra?ner une perte de données, et certaines langues ne permettent pas la conversion directe de types spécifiques. Une bonne compréhension des règles de conversion du langage permet d'éviter les erreurs.
