一、SpringBoot入门

SpringBoot简化了Spring应用的开发过程,提供了一站式J2EE解决方案。通过使用嵌入式Servlet容器,无需WAR包即可运行,同时利用starters进行依赖管理和版本控制。本文介绍了SpringBoot的基本概念,包括微服务架构、快速创建项目的方法以及自动配置的特点。

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1.1、简介

Spring Boot来简化Spring(web)应用开发,约定大于配置,去繁从简,just run就能创建一个独立的,产品级别的应用

背景:
J2EE笨重的开发、繁多的配置、低下的开发效率、
复杂的部署流程、第三方技术集成难度大。
解决应用问题:
“Spring全家桶”时代。
Spring Boot  J2EE一站式解决方案
Spring Cloud  分布式整体解决方案
优点:
– 快速创建独立运行的Spring项目以及与主流框架集成
– 使用嵌入式的Servlet容器,应用无需打成WAR包
– starters自动依赖与版本控制
– 大量的自动配置,简化开发,也可修改默认值
– 无需配置XML,无代码生成,开箱即用
– 准生产环境的运行时应用监控
– 与云计算的天然集成

1.2、微服务

2014,martin fowler 在博客上发表论文,微服务:架构风格(服务微化),一个应用应该是一组小型服务;可以通过HTTP的方式进行互通;

单体服务
一个项目所有相关的都部署在一起  单体应用:ALL IN ONE;
微服务
微服务:每一个功能元素最终都是一个可独立替换和独立升级的软件单元;
[详细参照微服务文档](https://martinfowler.com/articles/microservices.html#MicroservicesAndSoa)

1.3、HelloWorld

1、创建maven项目(略)

2、引入starters	
<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.5.9.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>

3、创建主程序
@SpringBootApplication
public class HelloWorldMainApplication {
    public static void main(String[] args) {
        // Spring应用启动起来
        SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args);
    }
}
4、创建Controller
@Controller
public class HelloController {
    @ResponseBody
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello(){
        return "Hello World!";
    }
}
5、启动运行
 6、简化部署
 <!-- 这个插件,可以将应用打包成一个可执行的jar包;-->
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
将这个应用打成jar包,直接使用java -jar的命令进行执行;

1.4、Hello World探究

引入一个父项目工程
<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>1.5.9.RELEASE</version>
 </parent>

上面的父项目又依赖下面的父项目
他的父项目是
<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
  <version>1.5.9.RELEASE</version>
  <relativePath>../../spring-boot-dependencies</relativePath>
</parent>

他来真正管理Spring Boot应用里面的所有依赖版本;
Spring Boot的版本仲裁中心;
以后我们导入依赖默认是不需要写版本;(没有在dependencies里面管理的依赖自然需要声明版本号)
启动器
spring-boot-starter**-==web==:
​spring-boot-starter:spring-boot场景启动器
帮我们导入了web模块正常运行所依赖的组件
就是很多jar,版本由父项目进行仲裁
starter是一些列依赖的描述
Spring Boot将所有的功能场景都抽取出来,做成一个个的starters(启动器),只需要在项目里面引入这些starter相关场景的所有依赖都会导入进来。要用什么功能就导入什么场景的启动器
想要实现什么功能就导入什么启动器
官网地址:https://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.5.16.RELEASE/reference/htmlsingle/#using-boot-starter
主程序类
@SpringBootApplication 来标注一个主程序类,说明这是一个Spring Boot应用
Spring Boot应用标注在某个类上说明这个类是SpringBoot的主配置类,SpringBoot就应该运行这个类的main方法来启动SpringBoot应用;
点进去查看这个注解:

@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {

这个接口上又是一系列的注解,来分析一下
1、@SpringBootConfiguration:(进入这个注解就是一个@Configuration注解修饰的类)
标注在某个类上,表示这是一个Spring Boot的配置类;

2、@Configuration(点进去就是@Component修饰的接口):配置类上来标注这个注解
配置类 -----  配置文件;配置类也是容器中的一个组件;@Component
这些都是spring的底层注解

3、@EnableAutoConfiguration:开启自动配置功能
以前我们需要配置的东西,Spring Boot帮我们自动配置;@**EnableAutoConfiguration**告诉SpringBoot开启自动配置功能;这样自动配置才能生效;

4、@AutoConfigurationPackage
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
@AutoConfigurationPackage:自动配置包
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
Spring的底层注解@Import,给容器中导入一个组件;导入的组件由AutoConfigurationPackages.Registrar.class;
作用:将主配置类(@SpringBootApplication标注的类)的所在包及下面所有子包里面的所有组件扫描到Spring容器;

5、@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
EnableAutoConfigurationImportSelector:导入哪些组件的选择器
将所有需要导入的组件以全类名的方式返回;这些组件就会被添加到容器中
会给容器中导入非常多的自动配置类(xxxAutoConfiguration);就是给容器中导入这个场景需要的所有组件,并配置好这些组件;

在这里插入图片描述

有了自动配置类,免去了我们手动编写配置注入功能组件等的工作;
​SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(EnableAutoConfiguration.class,classLoader);
Spring Boot在启动的时候从类路径下的META-INF/spring.factories中获取EnableAutoConfiguration指定的值,将这些值作为自动配  置类导入到容器中,自动配置类就生效,帮我们进行自动配置工作;以前我们需要自己配置的东西,自动配置类都帮我们;
J2EE的整体整合解决方案和自动配置都在spring-boot-autoconfigure-1.5.9.RELEASE.jar;
CH341A编程器是款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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