IOC(控制反转)与DI的区别

本文阐述了控制反转(IoC)和依赖注入(DI)的概念,解析了它们之间的联系与区别,介绍了两者如何通过反转控制权使应用程序与依赖资源解耦。

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IOC     Inversion of control  控制反转

DI      Dependency Injection  依赖注入

要理解这两个概念,首先要搞清楚以下几个问题:

参与者都有谁?
依赖:谁依赖于谁?为什么需要依赖? 
注入:谁注入于谁?到底注入什么?
控制反转:谁控制谁?控制什么?为何叫反转(有反转就应该有正转了)?
依赖注入和控制反转是同一概念吗?
        下面就来简要的回答一下上述问题,把这些问题搞明白了,IoC/DI也就明白了。

(1)参与者都有谁:

        一般有三方参与者,一个是某个对象;一个是IoC/DI的容器;另一个是某个对象的外部资源。
        又要名词解释一下,某个对象指的就是任意的、普通的Java对象; IoC/DI的容器简单点说就是指用来实现IoC/DI功能的一个框架程序;对象的外部资源指的就是对象需要的,但是是从对象外部获取的,都统称资源,比如:对象需要的其它对象、或者是对象需要的文件资源等等。

(2)谁依赖于谁:

        当然是某个对象依赖于IoC/DI的容器

(3)为什么需要依赖:

        对象需要IoC/DI的容器来提供对象需要的外部资源

(4)谁注入于谁:

        很明显是IoC/DI的容器 注入 某个对象

(5)到底注入什么:

        就是注入某个对象所需要的外部资源

(6)谁控制谁:

        当然是IoC/DI的容器来控制对象了

(7)控制什么:

        主要是控制对象实例的创建

(8)为何叫反转:

        反转是相对于正向而言的,那么什么算是正向的呢?考虑一下常规情况下的应用程序,如果要在A里面使用C,你会怎么做呢?当然是直接去创建C的对象,也就是说,是在A类中主动去获取所需要的外部资源C,这种情况被称为正向的。那么什么是反向呢?就是A类不再主动去获取C,而是被动等待,等待IoC/DI的容器获取一个C的实例,然后反向的注入到A类中。


 

(9)依赖注入和控制反转是同一概念吗?

        根据上面的讲述,应该能看出来,依赖注入和控制反转是对同一件事情的不同描述,从某个方面讲,就是它们描述的角度不同。依赖注入是从应用程序的角度在描述,可以把依赖注入描述完整点:应用程序依赖容器创建并注入它所需要的外部资源;而控制反转是从容器的角度在描述,描述完整点:容器控制应用程序,由容器反向的向应用程序注入应用程序所需要的外部资源。


(10)小结一下:

        其实IoC/DI对编程带来的最大改变不是从代码上,而是从思想上,发生了“主从换位”的变化。应用程序原本是老大,要获取什么资源都是主动出击,但是在IoC/DI思想中,应用程序就变成被动的了,被动的等待IoC/DI容器来创建并注入它所需要的资源了。
        这么小小的一个改变其实是编程思想的一个大进步,这样就有效的分离了对象和它所需要的外部资源,使得它们松散耦合,有利于功能复用,更重要的是使得程序的整个体系结构变得非常灵活

 

本文转载自 控制反转(IOC)和依赖注入(DI)的区别

### 关于 IOC 控制反转DI 依赖注入的实验报告 #### 实验目的 通过对比不同框架中的依赖注入机制,理解控制反转IoC依赖注入(DI)的概念及其实际应用效果。 #### 实验环境设置 为了验证 IoCDI 的工作原理,在两个不同的开发环境中进行了配置: - **ASP.NET Core**:创建了一个简单的 Web API 应用程序,并实现了基于接口的服务注册和服务解析[^1]。 - **Spring Framework (Java)**:构建了一个 Java 测试项目,利用 Spring 容器管理 Bean 生命周期并演示了构造函数方式下的依赖注入过程[^2]。 #### 实验步骤说明 在 ASP.NET Core 中定义服务接口 `IAnimalService` 及其实现类 `DogService`,并通过 Startup.cs 文件内的 ConfigureServices 方法完成服务注册。对于客户端请求,则由控制器负责调用相应的业务逻辑层方法获取数据返回给前端展示。 而在 Spring 方面,编写了如下所示的单元测试案例来加载 XML 配置文件并从中取得预先声明好的 bean 对象实例[^4]: ```java import com.pg.pojo.Dog; import org.junit.Test; import org.springframework.context.ApplicationContext; import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext; public class Test { @Test public void testDog() { ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml"); Dog dog = context.getBean("dog", Dog.class); System.out.println(dog); } } ``` 运行上述代码后得到输出结果为: ``` Animals{name='小花', age=15} ``` 这表明成功地从容器中获得了指定名称的对象实例,并且该对象已经被正确初始化完毕可以正常使用。 #### 结果分析 无论是 .NET 还是 Java 生态圈里所采用的技术栈都证明了 IoC/DI 设计模式能够有效地降低模块间的耦合度,提高系统的可维护性和扩展性。具体表现为开发者不再需要手动去创建所需的组件而是交给了专门设计用来处理这类事务的应用上下文或宿主环境去做这件事儿[^3]。 此外值得注意的是虽然两者实现细节有所差异但是核心思想是一致的即都是为了让应用程序更加灵活易于管理和测试。
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