Spring之自动化装配Bean

本文介绍了Spring框架中的自动装配功能,包括基本配置、依赖注入及如何解决歧义性问题。此外,还介绍了如何设置Bean的作用域。

一、简介

很多地方都会这样介绍自动装配:让Spring自动满足bean依赖,在满足依赖的过程中,会在Spring应用的上下文中寻找匹配某个bean需求的其他bean。也就是说,自动装配可以用来自动地创建bean,而且这个bean是满足依赖的。

二、基本用法

自动化装配Bean需要配置Spring核心依赖和Spring test依赖,如下所示:

    <!--springframework-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>5.0.6.RELEASE</version>
    </dependency>
    <!--springdemo beans-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-beans</artifactId>
      <version>5.0.6.RELEASE</version>
    </dependency>
    <!--springdemo context-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.0.6.RELEASE</version>
    </dependency>
    <!--springdemo test-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-test</artifactId>
      <version>5.0.6.RELEASE</version>
    </dependency>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/junit/junit -->
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.12</version>
    </dependency>

1.在实现自动装配之前,我们要设置Bean可以被发现
①在类名上添加@Component注解,如

@Component
public class Tool {
}

②接着,我们需要新建一个空的配置类,用于扫描并创建Bean

//表明这是一个配置类
@Configuration
//启用组件扫描,默认扫描当前包
@ComponentScan
public class ScanConfig {
}

2.对于Spring来说,自动装配是通过@AutoWired注解实现的。但也可以使用JDK的@Inject注解,后者在非Spring框架中也能使用。

//这里的Person是一个声明了say方法的接口
@Component
public class SpiderMan implements Person {

    private String name;

    public SpiderMan(){
        this.name = "SpiderMan";
    }

    //这里实现了依赖注入,因为Tool类上有@Component注解,所以这里可以把tool装进去
    @Autowired
    public SpiderMan(Tool tool){
        this.name = "SpiderMan";
        System.out.println("constructor param tool");
    }

    @Override
    public String say() {
        return "I am a spider man.";
    }

}

3.测试

//RunWith标签用于自动创建应用上下文
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
//指定加载配置项
@ContextConfiguration(classes = ScanConfig.class)
public class VerifyAutoWired {

    @Autowired
    private Person person;

    @Test
    public void say(){
        System.out.println(person.say());
    }

}

三、进阶用法

像二中提到的,是自动化装配Bean的基础用法,一般来说,如果我们所要装配的接口只有一种实现的话,那么@AutoWired注解是可以完成自动装配这个工作的。但是如果像Person接口除了SpiderMan这种实现之外,如果还有其它的实现,这种做法就会报错。另外,自动化装配默认是单例模式(singleton),这在大部分情况下是合理的,但是某些情况下,对象会被污染,就不应该再使用单例模式了。

1.处理自动装配的歧义性
方法是在bean上添加@Primary注解或者使用@Qualifier限定符,将Spring可选的bean缩小到只有一个bean

//使用@Primary注解
@Component
@Primary
public class SpiderMan implements Person {

    private String name;

    @Autowired
    public SpiderMan(Tool tool){
        this.name = "SpiderMan";
        System.out.println("constructor param tool");
    }

    @Override
    public String say() {
        return "I am a spider man.";
    }

}
//使用@Qualifier
@Component("spiderman")//制定bean的id为spiderman
public class SpiderMan implements Person {

    private String name;

    @Autowired
    public SpiderMan(Tool tool){
        this.name = "SpiderMan";
        System.out.println("constructor param tool");
    }

    @Override
    public String say() {
        return "I am a spider man.";
    }

}
//使用@Qualifier注解
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = ScanConfig.class)
public class VerifyAutoWired {

    @Autowired
    @Qualifier("spiderman")//注入有歧义的地方使用此注解
    private Person person;

    @Test
    public void say(){
        System.out.println(person.say());
    }

}

2.设置bean作用域
Spring定义了多种作用域,可以基于这些作用域创建bean,包括:

  • 单例(singleton):在整个应用中,只创建bean的一个实例。
  • 原型(prototype):每次注入或者通过Spring应用上下文获取的时候,都会创建一个新的实例。
  • 会话(session):在Web应用中,为每个会话创建一个bean实例。
  • 请求(request):在Web应用中,为每个请求创建一个bean实例。
    而单例则是默认的作用域,设置作用域的方法是在bean的类上添加@Scope注解
@Component("spiderman")
@Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
public class SpiderMan implements Person {

    private String name;

    @Autowired
    public SpiderMan(Tool tool){
        this.name = "SpiderMan";
        System.out.println("constructor param tool");
    }

    @Override
    public String say() {
        return "I am a spider man.";
    }

}
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮和轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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