JoinPoint和ProceedingJoinPoint区别

本文通过一个实际例子展示了如何使用Spring AOP和@Around注解实现方法性能监控。定义了一个@MetricTime注解用于标记需要监控的方法,然后创建MetricAspect切面,利用ProceedingJoinPoint的proceed()方法执行目标方法并记录执行时间。在测试中,可以看到性能监控信息的输出,并理解了JoinPoint和ProceedingJoinPoint的区别。

本文主要介绍JoinPoint的常用方法

原文链接:JoinPoint和ProceedingJoinPoint有啥不一样?

在以一个实际例子演示如何使用注解实现AOP装配时,为了监控应用程序的性能,我们定义一个性能监控的注解

@Target(METHOD)
@Retention(RUNTIME)
public @interface MetricTime {
    String value();
}

在需要被监控的关键方法上标注该注解:

@Component
public class UserService {
    // 监控register()方法性能:
    @MetricTime("register")
    public User register(String email, String password, String name) {
        ...
    }
    ...
}

然后,我们定义MetricAspect

@Component
@Aspect
public class MetricAspect {

    @Around("@annotation(metricTime)")
    public Object metric(ProceedingJoinPoint joinPoint,MetricTime metricTime) throws Throwable {
        String name = metricTime.value();
        Long startTime = System.currentTimeMillis();
        try{
//            System.out.println("joinPoint.proceed():  " + joinPoint.proceed());//com.sun.service.User@c055c54
            return joinPoint.proceed(new Object[]{"44444@163.com","dd23423dd","dddd"});
        }finally {
            long time = System.currentTimeMillis() - startTime;
            System.err.println("[Metrics] " + name + ": " + time + "ms");
        }

    }
}

注意metric()方法标注了@Around("@annotation(metricTime)"),它的意思是,符合条件的目标方法是带有@MetricTime注解的方法,因为metric()方法参数类型是MetricTime(注意参数名是metricTime不是MetricTime),我们通过它获取性能监控的名称。

有了@MetricTime注解,再配合MetricAspect,任何Bean,只要方法标注了@MetricTime注解,就可以自动实现性能监控。

@AppConfig.java

@ComponentScan
@Configuration
@EnableAspectJAutoProxy
public class AppConfig {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
        UserService userService = (UserService) context.getBean("userService");
        User user = userService.register("333333333@qqqqq.com", "3333333qqaaa", "qqa333");
        System.out.println(user);
        }

运行结果:

mail service zoneId is init....Asia/Shanghai
i = 1
执行成功...
Welcome, dddd!
[Metrics] register: 612ms
User{id=92, email='44444@163.com', password='dd23423dd', name='dddd'}

数据库结果:

数据库

最终存储到数据库中的并不是:

User user = userService.register("333333333@qqqqq.com", "3333333qqaaa", "qqa333");

而是metric方法中:

@Around("@annotation(metricTime)")
    public Object metric(ProceedingJoinPoint joinPoint,MetricTime metricTime) throws Throwable {
        String name = metricTime.value();
        Long startTime = System.currentTimeMillis();
        try{
//            System.out.println("joinPoint.proceed():  " + joinPoint.proceed());//com.sun.service.User@c055c54
             return joinPoint.proceed(new Object[]{"44444@163.com","dd23423dd","dddd"}); 
        }finally {
            long time = System.currentTimeMillis() - startTime;
            System.err.println("[Metrics] " + name + ": " + time + "ms");
        }

    }

return joinPoint.proceed(new Object[]{"44444@163.com","dd23423dd","dddd"});


研究一下JoinPoint方法的使用

AspectJ使用org.aspectj.lang.JoinPoint接口表示目标类连接点对象,如果是环绕增强时,使用org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint表示连接点对象,该类是JoinPoint的子接口。任何一个增强方法都可以通过将第一个入参声明为JoinPoint访问到连接点上下文的信息。我们先来了解一下这两个接口的主要方法:

JoinPoint

JoinPoint

JoinPoint对象封装了SpringAop中切面方法的信息,在切面方法中添加JoinPoint参数,就可以获取到封装了该方法信息的JoinPoint对象,常用api:

方法名功能
Signature getSignature()获取封装了署名信息的对象,在该对象中可以获取到目标方法名,所属类的Class等信息
Object[] getArgs()获取传入目标方法的参数对象
Object getTarget()获取被代理的对象
Object getThis()获取代理对象

ProceedingJoinPoint

ProceedingJoinPoint对象是JoinPoint的子接口,该对象只用在@Around的切面方法中, 添加了两个方法.

方法名功能
Object proceed() throws Throwable执行目标方法
Object proceed(Object[] var1) throws Throwable传入的新的参数去执行目标方法

Demo

切面类:

@Aspect
@Component
public class aopAspect {
    /**
     * 定义一个切入点表达式,用来确定哪些类需要代理
     * execution(* aopdemo.*.*(..))代表aopdemo包下所有类的所有方法都会被代理
     */
    @Pointcut("execution(* aopdemo.*.*(..))")
    public void declareJoinPointerExpression() {}
 
    /**
     * 前置方法,在目标方法执行前执行
     * @param joinPoint 封装了代理方法信息的对象,若用不到则可以忽略不写
     */
    @Before("declareJoinPointerExpression()")
    public void beforeMethod(JoinPoint joinPoint){
        System.out.println("目标方法名为:" + joinPoint.getSignature().getName());
        System.out.println("目标方法所属类的简单类名:" +        joinPoint.getSignature().getDeclaringType().getSimpleName());
        System.out.println("目标方法所属类的类名:" + joinPoint.getSignature().getDeclaringTypeName());
        System.out.println("目标方法声明类型:" + Modifier.toString(joinPoint.getSignature().getModifiers()));
        //获取传入目标方法的参数
        Object[] args = joinPoint.getArgs();
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            System.out.println("第" + (i+1) + "个参数为:" + args[i]);
        }
        System.out.println("被代理的对象:" + joinPoint.getTarget());
        System.out.println("代理对象自己:" + joinPoint.getThis());
    }
 
    /**
     * 环绕方法,可自定义目标方法执行的时机
     * @param pjd JoinPoint的子接口,添加了
     *            Object proceed() throws Throwable 执行目标方法
     *            Object proceed(Object[] var1) throws Throwable 传入的新的参数去执行目标方法
     *            两个方法
     * @return 此方法需要返回值,返回值视为目标方法的返回值
     */
    @Around("declareJoinPointerExpression()")
    public Object aroundMethod(ProceedingJoinPoint pjd){
        Object result = null;
 
        try {
            //前置通知
            System.out.println("目标方法执行前...");
            //执行目标方法
            //result = pjd.proeed();
            //用新的参数值执行目标方法
            result = pjd.proceed(new Object[]{"newSpring","newAop"});
            //返回通知
            System.out.println("目标方法返回结果后...");
        } catch (Throwable e) {
            //异常通知
            System.out.println("执行目标方法异常后...");
            throw new RuntimeException(e);
        }
        //后置通知
        System.out.println("目标方法执行后...");
 
        return result;
    }
}

被代理类:

/**
 * 被代理对象
 */
@Component
public class TargetClass {
    /**
     * 拼接两个字符串
     */
    public String joint(String str1, String str2) {
        return str1 + "+" + str2;
    }
}

测试类:

public class TestAop {
    @Test
    public void testAOP() {
        //1、创建Spring的IOC的容器
        ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:bean.xml");
 
        //2、从IOC容器中获取bean的实例
        TargetClass targetClass = (TargetClass) ctx.getBean("targetClass");
 
        //3、使用bean
        String result = targetClass.joint("spring","aop");
        System.out.println("result:" + result);
    }
}

测试结果:

目标方法执行前...
目标方法名为:joint
目标方法所属类的简单类名:TargetClass
目标方法所属类的类名:aopdemo.TargetClass
目标方法声明类型:public1个参数为:newSpring
第2个参数为:newAop
被代理的对象:aopdemo.TargetClass@4efc180e
代理对象自己:aopdemo.TargetClass@4efc180e
目标方法返回结果后...
目标方法执行后...
result:newSpring+newAop

Q&A

Q: 代理对象自己和被代理对象输出的内存地址一样啊楼主!应该就是这样的吗?

A:不是,所谓代理类其实就是内部调用了目标类的方法,两个不同的对象内存地址不可能一样,上面的目标类和代理类打印调用的是toString(),但是代理类调用的其实是目标类的toString,所以地址一样,但是你如果用==比较是不一样的,也就是false

<think> 我们正在讨论Spring AOP中的两个关键接口:`JoinPoint``ProceedingJoinPoint`。根据引用内容,我们可以总结如下: 1. **JoinPoint**:表示程序执行过程中的一个点,比如方法的执行或异常的处理。它提供了访问当前连接点详细信息的方法,例如目标对象、方法参数、方法签名等。在`@Before`、`@After`、`@AfterReturning`、`@AfterThrowing`等通知中可以使用`JoinPoint`参数。 2. **ProceedingJoinPoint**:是`JoinPoint`的子接口,专门用于环绕通知(`@Around`)。它扩展了`JoinPoint`,增加了两个`proceed()`方法,用于控制目标方法的执行。环绕通知是唯一能够控制目标方法是否执行以及如何执行的切面类型。 ### 核心区别 | 特性 | JoinPoint | ProceedingJoinPoint | |---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------| | **使用场景** | 前置、后置、返回后、异常通知 | 环绕通知(`@Around`) | | **是否可控制流程** | 否 | 是,通过`proceed()`方法 | | **方法控制** | 无法调用目标方法 | 可以调用`proceed()`执行目标方法 | | **参数修改** | 无法修改方法参数 | 可以通过`proceed(Object[] args)`修改参数 | ### 代码示例 #### 使用JoinPoint(在@After通知中) ```java @Aspect @Component public class LoggingAspect { @After("execution(* com.example.service.*.*(..))") public void logAfter(JoinPoint joinPoint) { System.out.println("方法执行完成: " + joinPoint.getSignature().getName()); // 可以获取参数,但不能控制方法执行 Object[] args = joinPoint.getArgs(); // ... } } ``` #### 使用ProceedingJoinPoint(在@Around通知中) ```java @Aspect @Component public class TransactionAspect { @Around("execution(* com.example.service.*.*(..))") public Object manageTransaction(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable { // 方法执行前逻辑 System.out.println("开始事务..."); // 可以选择修改参数 Object[] args = pjp.getArgs(); // 修改args(如果需要) // 控制目标方法执行:proceed()会调用目标方法 Object result = pjp.proceed(args); // 方法执行后逻辑 System.out.println("提交事务..."); return result; } } ``` ### 关键方法说明 - **`proceed()`**: 调用目标方法,使用原始参数。 - **`proceed(Object[] args)`**: 使用新参数调用目标方法,允许在环绕通知中修改参数。 ### 注意事项 1. **环绕通知的强大性**:它是唯一能控制目标方法执行的切面类型,因此也是最灵活的,但也要谨慎使用,避免过度干预。 2. **性能考虑**:环绕通知通常比其他通知类型更重,因为它需要处理方法的整个执行过程。 3. **异常传播**:在环绕通知中,如果目标方法抛出异常,`proceed()`会抛出`Throwable`,需要在切面中处理或重新抛出。 4. **参数修改**:通过`proceed(Object[] args)`可以替换原始参数,但需确保新参数数组的长度类型与目标方法匹配。 ### 相关问题 1. 如何在环绕通知中修改目标方法的返回值? 2. 环绕通知能否阻止目标方法的执行? 3. 在哪些场景下应该优先使用环绕通知? 4. 如何获取目标方法的返回值(在环绕通知其他通知中)? 5. 环绕通知普通通知在性能上有何差异?[^3] </think> ### ProceedingJoinPointJoinPoint区别详解 在 Spring AOP 中,`JoinPoint` `ProceedingJoinPoint` 是切面编程的核心接口,它们的主要区别如下表所示: | **特性** | **JoinPoint** | **ProceedingJoinPoint** | |---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------| | **接口关系** | 基础接口 | 继承自 `JoinPoint` 的扩展接口 | | **使用场景** | `@Before`, `@After`, `@AfterReturning` 等通知 | **仅用于 `@Around` 环绕通知** | | **核心功能** | 提供方法执行的**静态信息** | **控制方法执行流程** + 静态信息 | | **流程控制能力** | ❌ 无法控制目标方法执行 | ✅ 通过 `proceed()` 控制方法执行 | | **参数修改能力** | ❌ 只读访问参数 | ✅ 可通过 `proceed(Object[] args)` 修改参数 | | **返回值处理** | ❌ 无法修改返回值 | ✅ 可修改方法返回值 | | **典型方法** | `getArgs()`, `getSignature()` 等 | `proceed()`, `proceed(Object[] args)` | --- ### 核心差异详解 #### 1. 流程控制能力(核心区别) ```java // ProceedingJoinPoint 特有方法 public interface ProceedingJoinPoint extends JoinPoint { // 执行目标方法(使用原始参数) Object proceed() throws Throwable; // 使用新参数执行目标方法(可修改参数) Object proceed(Object[] args) throws Throwable; } ``` - **`proceed()`** 是环绕通知的核心方法,相当于 **"方法执行开关"** - 调用 `proceed()` 会触发目标方法执行,并返回方法结果 - **不调用 `proceed()` 将完全阻止目标方法执行** #### 2. 使用场景对比 ```java // JoinPoint 示例(非环绕通知) @AfterReturning(pointcut="myPointcut()", returning="result") public void logAfter(JoinPoint jp, Object result) { // 只能读取参数,无法修改 Object[] args = jp.getArgs(); Signature sig = jp.getSignature(); } // ProceedingJoinPoint 示例(环绕通知) @Around("myPointcut()") public Object aroundAdvice(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable { // 1. 前置逻辑(可修改参数) Object[] newArgs = modifyArguments(pjp.getArgs()); // 2. 控制方法执行(可选择是否执行/何时执行) Object result = pjp.proceed(newArgs); // 使用修改后的参数 // 3. 后置逻辑(可修改返回值) return processResult(result); } ``` #### 3. 参数修改能力对比 ```mermaid graph LR A[环绕通知开始] --> B[获取原始参数] B --> C{是否修改参数?} C -->|是| D[构造新参数数组] C -->|否| E[直接执行proceed] D --> F[调用proceed新参数] E --> G[调用proceed原始参数] F & G --> H[获取原始结果] H --> I{是否修改结果?} I -->|是| J[返回修改后结果] I -->|否| K[返回原始结果] ``` --- ### 何时使用哪个接口? 1. **使用 `JoinPoint` 的场景**: - 只需**记录日志**、**参数校验**、**监控统计**等只读操作 - 在 `@Before`/`@After` 等通知中获取方法信息 - 不需要干预方法执行流程 2. **必须使用 `ProceedingJoinPoint` 的场景**: - 需要**控制方法是否执行**(如权限拦截) - 需要**修改方法参数**(如参数解密) - 需要**修改返回值**(如结果加密) - 需要**方法执行耗时统计** - 需要**重试机制**(多次调用 `proceed()`) --- ### 典型应用示例 #### 1. 方法执行时间统计 ```java @Around("serviceMethods()") public Object logExecutionTime(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable { long start = System.currentTimeMillis(); Object result = pjp.proceed(); // 必须调用proceed() long duration = System.currentTimeMillis() - start; System.out.println(pjp.getSignature() + " 执行耗时: " + duration + "ms"); return result; } ``` #### 2. 参数修改与权限控制 ```java @Around("secureMethods()") public Object securityCheck(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable { // 1. 权限验证 if (!hasPermission()) { throw new SecurityException("无访问权限"); } // 2. 参数解密 Object[] args = decryptArguments(pjp.getArgs()); // 3. 执行方法并加密结果 Object rawResult = pjp.proceed(args); return encryptResult(rawResult); } ``` > **关键点**:`ProceedingJoinPoint` 是 Spring AOP **最强大的切面接口**,提供了对方法执行流程的完全控制能力[^1][^3]。 --- ### 相关问题 1. 如何在环绕通知中实现方法重试机制? 2. 不调用 `proceed()` 方法会导致什么后果? 3. 如何通过反射获取被代理的原始对象?[^3] 4. 环绕通知普通通知在性能上有何差异? 5. 什么情况下应该避免使用环绕通知?[^2] [^1]: 流程控制是 `ProceedingJoinPoint` 的核心能力 [^2]: 仅环绕通知支持参数返回值的修改 [^3]: 可通过 `AopUtils.getTargetClass()` 获取原始
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