写在前面

有很多小伙伴们留言说,冰河,你能不能写一篇关于Spring事务的文章呢?我:可以啊,安排上了!那还等什么呢?走起啊!!

事务的基本原理

Spring事务的本质其实就是数据库对事务的支持,没有数据库的事务支持,spring是无法提供事务功能的。对于纯JDBC操作数据库,想要用到事务,可以按照以下步骤进行:

  1. 获取连接 Connection con = DriverManager.getConnection()
  2. 开启事务con.setAutoCommit(true/false);
  3. 执行CRUD
  4. 提交事务/回滚事务 con.commit() / con.rollback();
  5. 关闭连接 conn.close();

使用Spring的事务管理功能后,我们可以不再写步骤 2 和 4 的代码,而是由Spirng 自动完成。
那么Spring是如何在我们书写的 CRUD 之前和之后开启事务和关闭事务的呢?解决这个问题,也就可以从整体上理解Spring的事务管理实现原理了。下面简单地介绍下,注解方式为例子

  1. 配置文件开启注解驱动,在相关的类和方法上通过注解@Transactional标识。
  2. spring 在启动的时候会去解析生成相关的bean,这时候会查看拥有相关注解的类和方法,并且为这些类和方法生成代理,并根据@Transaction的相关参数进行相关配置注入,这样就在代理中为我们把相关的事务处理掉了(开启正常提交事务,异常回滚事务)。
  3. 真正的数据库层的事务提交和回滚是通过binlog或者redo log实现的。

二、Spring 事务的传播属性

所谓spring事务的传播属性,就是定义在存在多个事务同时存在的时候,spring应该如何处理这些事务的行为。这些属性在TransactionDefinition中定义,具体常量的解释见下表:

常量名称 常量解释
PROPAGATION_REQUIRED 支持当前事务,如果当前没有事务,就新建一个事务。这是最常见的选择,也是 Spring 默认的事务的传播。
PROPAGATION_REQUIRES_NEW 新建事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起。新建的事务将和被挂起的事务没有任何关系,是两个独立的事务,外层事务失败回滚之后,不能回滚内层事务执行的结果,内层事务失败抛出异常,外层事务捕获,也可以不处理回滚操作
PROPAGATION_SUPPORTS 支持当前事务,如果当前没有事务,就以非事务方式执行。
PROPAGATION_MANDATORY 支持当前事务,如果当前没有事务,就抛出异常。
PROPAGATION_NOT_SUPPORTED 以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起。
PROPAGATION_NEVER 以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。
PROPAGATION_NESTED 如果一个活动的事务存在,则运行在一个嵌套的事务中。如果没有活动事务,则按REQUIRED属性执行。它使用了一个单独的事务,这个事务拥有多个可以回滚的保存点。内部事务的回滚不会对外部事务造成影响。它只对DataSourceTransactionManager事务管理器起效。

三、数据库隔离级别

隔离级别 隔离级别的值 导致的问题
Read-Uncommitted 0 导致脏读
Read-Committed 1 避免脏读,允许不可重复读和幻读
Repeatable-Read 2 避免脏读,不可重复读,允许幻读
Serializable 3 串行化读,事务只能一个一个执行,避免了脏读、不可重复读、幻读。执行效率慢,使用时慎重

脏读:一事务对数据进行了增删改,但未提交,另一事务可以读取到未提交的数据。如果第一个事务这时候回滚了,那么第二个事务就读到了脏数据。

不可重复读:一个事务中发生了两次读操作,第一次读操作和第二次操作之间,另外一个事务对数据进行了修改,这时候两次读取的数据是不一致的。

幻读:第一个事务对一定范围的数据进行批量修改,第二个事务在这个范围增加一条数据,这时候第一个事务就会丢失对新增数据的修改。

总结:

隔离级别越高,越能保证数据的完整性和一致性,但是对并发性能的影响也越大。

大多数的数据库默认隔离级别为 Read Commited,比如 SqlServer、Oracle

少数数据库默认隔离级别为:Repeatable Read 比如: MySQL InnoDB

四、Spring中的隔离级别

常量 解释
ISOLATION_DEFAULT 这是个 PlatfromTransactionManager 默认的隔离级别,使用数据库默认的事务隔离级别。另外四个与 JDBC 的隔离级别相对应。
ISOLATION_READ_UNCOMMITTED 这是事务最低的隔离级别,它充许另外一个事务可以看到这个事务未提交的数据。这种隔离级别会产生脏读,不可重复读和幻像读。
ISOLATION_READ_COMMITTED 保证一个事务修改的数据提交后才能被另外一个事务读取。另外一个事务不能读取该事务未提交的数据。
ISOLATION_REPEATABLE_READ 这种事务隔离级别可以防止脏读,不可重复读。但是可能出现幻像读。
ISOLATION_SERIALIZABLE 这是花费最高代价但是最可靠的事务隔离级别。事务被处理为顺序执行。

五、事务的嵌套

通过上面的理论知识的铺垫,我们大致知道了数据库事务和spring事务的一些属性和特点,接下来我们通过分析一些嵌套事务的场景,来深入理解spring事务传播的机制。

假设外层事务 Service A 的 Method A() 调用 内层Service B 的 Method B()

PROPAGATION_REQUIRED(spring 默认)

如果ServiceB.methodB() 的事务级别定义为 PROPAGATION_REQUIRED,那么执行 ServiceA.methodA() 的时候spring已经起了事务,这时调用 ServiceB.methodB(),ServiceB.methodB() 看到自己已经运行在 ServiceA.methodA() 的事务内部,就不再起新的事务。

假如 ServiceB.methodB() 运行的时候发现自己没有在事务中,他就会为自己分配一个事务。

这样,在 ServiceA.methodA() 或者在 ServiceB.methodB() 内的任何地方出现异常,事务都会被回滚。

PROPAGATION_REQUIRES_NEW

比如我们设计 ServiceA.methodA() 的事务级别为 PROPAGATION_REQUIRED,ServiceB.methodB() 的事务级别为 PROPAGATION_REQUIRES_NEW。

那么当执行到 ServiceB.methodB() 的时候,ServiceA.methodA() 所在的事务就会挂起,ServiceB.methodB() 会起一个新的事务,等待 ServiceB.methodB() 的事务完成以后,它才继续执行。

他与 PROPAGATION_REQUIRED 的事务区别在于事务的回滚程度了。因为 ServiceB.methodB() 是新起一个事务,那么就是存在两个不同的事务。如果 ServiceB.methodB() 已经提交,那么 ServiceA.methodA() 失败回滚,ServiceB.methodB() 是不会回滚的。如果 ServiceB.methodB() 失败回滚,如果他抛出的异常被 ServiceA.methodA() 捕获,ServiceA.methodA() 事务仍然可能提交(主要看B抛出的异常是不是A会回滚的异常)。

PROPAGATION_SUPPORTS

假设ServiceB.methodB() 的事务级别为 PROPAGATION_SUPPORTS,那么当执行到ServiceB.methodB()时,如果发现ServiceA.methodA()已经开启了一个事务,则加入当前的事务,如果发现ServiceA.methodA()没有开启事务,则自己也不开启事务。这种时候,内部方法的事务性完全依赖于最外层的事务。

PROPAGATION_NESTED

现在的情况就变得比较复杂了, ServiceB.methodB() 的事务属性被配置为 PROPAGATION_NESTED, 此时两者之间又将如何协作呢? ServiceB#methodB 如果 rollback, 那么内部事务(即 ServiceB#methodB) 将回滚到它执行前的 SavePoint 而外部事务(即 ServiceA#methodA) 可以有以下两种处理方式:

a、捕获异常,执行异常分支逻辑

void methodA() {
try {
ServiceB.methodB();
} catch (SomeException) {
// 执行其他业务, 如 ServiceC.methodC();
}
}

这种方式也是嵌套事务最有价值的地方, 它起到了分支执行的效果, 如果 ServiceB.methodB 失败, 那么执行 ServiceC.methodC(), 而 ServiceB.methodB 已经回滚到它执行之前的 SavePoint, 所以不会产生脏数据(相当于此方法从未执行过), 这种特性可以用在某些特殊的业务中, 而 PROPAGATION_REQUIRED 和 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 都没有办法做到这一点。

b、 外部事务回滚/提交 代码不做任何修改, 那么如果内部事务(ServiceB#methodB) rollback, 那么首先 ServiceB.methodB 回滚到它执行之前的 SavePoint(在任何情况下都会如此), 外部事务(即 ServiceA#methodA) 将根据具体的配置决定自己是 commit 还是 rollback

另外三种事务传播属性基本用不到,在此不做分析。

六、总结

对于项目中需要使用到事务的地方,我建议开发者还是使用spring的TransactionCallback接口来实现事务,不要盲目使用spring事务注解,如果一定要使用注解,那么一定要对spring事务的传播机制和隔离级别有个详细的了解,否则很可能发生意想不到的效果。

重磅福利

关注「 冰河技术 」微信公众号,后台回复 “设计模式” 关键字领取《深入浅出Java 23种设计模式》PDF文档。回复“Java8”关键字领取《Java8新特性教程》PDF文档。回复“限流”关键字获取《亿级流量下的分布式限流解决方案》PDF文档,三本PDF均是由冰河原创并整理的超硬核教程,面试必备!!

好了,今天就聊到这儿吧!别忘了点个赞,给个在看和转发,让更多的人看到,一起学习,一起进步!!

写在最后

如果你觉得冰河写的还不错,请微信搜索并关注「 冰河技术 」微信公众号,跟冰河学习高并发、分布式、微服务、大数据、互联网和云原生技术,「 冰河技术 」微信公众号更新了大量技术专题,每一篇技术文章干货满满!不少读者已经通过阅读「 冰河技术 」微信公众号文章,吊打面试官,成功跳槽到大厂;也有不少读者实现了技术上的飞跃,成为公司的技术骨干!如果你也想像他们一样提升自己的能力,实现技术能力的飞跃,进大厂,升职加薪,那就关注「 冰河技术 」微信公众号吧,每天更新超硬核技术干货,让你对如何提升技术能力不再迷茫!

【Spring】看了这篇Spring事务原理,我才知道我对Spring事务的误解有多深!的更多相关文章

  1. Spring Boot -01- 快速入门篇(图文教程)

    Spring Boot -01- 快速入门篇(图文教程) 今天开始不断整理 Spring Boot 2.0 版本学习笔记,大家可以在博客看到我的笔记,然后大家想看视频课程也可以到[慕课网]手机 app ...

  2. 43. Spring Boot动态数据源(多数据源自动切换)【从零开始学Spring Boot】

    [视频&交流平台] àSpringBoot视频 http://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1004329008&utm ...

  3. 分布式事务(3)---RocketMQ实现分布式事务原理

    分布式事务(3)-RocketMQ实现分布式事务原理 之前讲过有关分布式事务2PC.3PC.TCC的理论知识,博客地址: 1.分布式事务(1)---2PC和3PC原理 2.分布式事务(2)---TCC ...

  4. Redis事务原理分析

    Redis事务原理分析 基本应用 在Redis的事务里面,采用的是乐观锁,主要是为了提高性能,减少客户端的等待.由几个命令构成:WATCH, UNWATCH, MULTI, EXEC, DISCARD ...

  5. 【Spring注解驱动开发】自定义组件如何注入Spring底层的组件?看了这篇我才真正理解了原理!!

    写在前面 最近,很多小伙伴出去面试都被问到了Spring问题,关于Spring,细节点很多,面试官也非常喜欢问一些很细节的技术点.所以,在 Spring 专题中,我们尽量把Spring的每个技术细节说 ...

  6. 有关Spring事务,看这一篇就足够了

    本文将按照声明式事务的五个特性进行介绍: 事务传播机制 事务隔离机制 只读 事务超时 回滚规则 Spring事务传播机制 事务的特性 原子性(Atomicity):事务是一个原子操作,由一系列动作组成 ...

  7. spring boot实战(第十三篇)自动配置原理分析

    前言 spring Boot中引入了自动配置,让开发者利用起来更加的简便.快捷,本篇讲利用RabbitMQ的自动配置为例讲分析下Spring Boot中的自动配置原理. 在上一篇末尾讲述了Spring ...

  8. 深入理解 Spring 事务原理

    本文由码农网 – 吴极心原创,转载请看清文末的转载要求,欢迎参与我们的付费投稿计划! 一.事务的基本原理 Spring事务的本质其实就是数据库对事务的支持,没有数据库的事务支持,spring是无法提供 ...

  9. 深入理解 Spring 事务原理【转】

    本文转自码农网 – 吴极心原创  连接地址:http://www.codeceo.com/article/spring-transactions.html 一.事务的基本原理 Spring事务的本质其 ...

随机推荐

  1. 面试题六十:n个骰子的点数

    把n个骰子扔在地上,求出现和为s的概率 可得n<=s<=6n 方法:定义6n-n+1长度的数组,然后对所有可能出现的组合进行计算,把结果进行计数存进数组:递归 方法二:动态规划,大问题小化 ...

  2. 自动化不知如何参数化(二)?xlrd来帮你解决

    在昨天的博文中介绍了普通单元格数据的获取,以及单元格数据类型的转换,详细见博文:自动化不知如何参数化(一)?xlrd来帮你解决. 昨天的那篇博文中,还有个获取合并单元格数据的问题没解决,今天就专门来讲 ...

  3. 修改alpine Linux的Docker容器的时区

    适用对象 使用 Alpine Linux 发行版的 Docker 镜像容器. 仅仅适用于没有安装uclibc的系统. 修改步骤 进入容器命令行 # docker exec -it container_ ...

  4. JS的执行上下文

    定义 执行上下文时是代码执行时的环境,JS代码在运行前进行编译,那么会生成两部分,一部分是可执行的代码,而另一部分则是执行上下文. 发展 执行上下文所包含的内容是在不断的变化的.它主要分为了三个不同的 ...

  5. PythonFile对象的属性

    PythonFile对象的属性: 一个文件被打开后,使用对象进行接收,接收的对象即为 File 对象 示例: ''' file.closed 返回true如果文件已被关闭,否则返回false file ...

  6. zabbix监控4.4升级至5.0

    1. ZABBIX备份 [root@iZ2zeapnvuohe8p14289u6Z /]# mkdir -p /soft/zabbixback/zabbix-backup [root@iZ2zeapn ...

  7. 9-Pandas之数据合并与轴向连接(pd.concat()的详解)

    数据合并:由于数据可能是不同的格式,且来自不同的数据源,为了方便之后的处理与加工,需要将不同的数据转换成一个DataFrame. Numpy中的concatenate().vstack().hstac ...

  8. luogu P2252 威佐夫博弈 模板 博弈

    LINK:威佐夫博弈 四大博弈 我都没有好好整理 不过大致可以了解一下. 在这个博弈中 存在一些局面 先手遇到必胜. 不过由于后手必胜的局面更具规律性这里研究先手遇到的局面后手必胜的情况. 这些局面分 ...

  9. bzoj 2839 集合计数 容斥\广义容斥

    LINK:集合计数 容斥简单题 却引出我对广义容斥的深思. 一直以来我都不理解广义容斥是为什么 在什么情况下使用. 给一张图: 这张图想要表达的意思就是这道题目的意思 而求的东西也和题目一致. 特点: ...

  10. bzoj 题目选做

    这里将记录着我在接下来的日子里在bzoj上遇到的各种 毒瘤题目 1.轮状病毒 题目是很没意思的 列出状态 显然无法递推 我简单推了一下加动态加点的状态 嗯发现规律没有那么简单 打表 也不太能发现吧 正 ...