本文首发于 vivo互联网技术 微信公众号 
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/vpy5DJ-hhn0iOyp747oL5A
作者:姜柱

SPI(Service Provider Interface),是JDK内置的一种服务提供发现机制,本文由浅入深地介绍了Java SPI机制。

一、简介

SPI(Service Provider Interface),是JDK内置的一种服务提供发现机制,可以用来启用框架扩展和替换组件,主要是被框架的开发人员使用,比如java.sql.Driver接口,其他不同厂商可以针对同一接口做出不同的实现,MySQL和PostgreSQL都有不同的实现提供给用户,而Java的SPI机制可以为某个接口寻找服务实现。Java中SPI机制主要思想是将装配的控制权移到程序之外,在模块化设计中这个机制尤其重要,其核心思想就是解耦

SPI与API区别:

  • API是调用并用于实现目标的类、接口、方法等的描述;

  • SPI是扩展和实现以实现目标的类、接口、方法等的描述;

换句话说,API 为操作提供特定的类、方法,SPI 通过操作来符合特定的类、方法。

参考:https://stackoverflow.com/questions/2954372/difference-between-spi-and-api?answertab=votes#tab-top

SPI整体机制图如下:

当服务的提供者提供了一种接口的实现之后,需要在classpath下的META-INF/services/目录里创建一个以服务接口命名的文件,这个文件里的内容就是这个接口的具体的实现类。当其他的程序需要这个服务的时候,就可以通过查找这个jar包(一般都是以jar包做依赖)的META-INF/services/中的配置文件,配置文件中有接口的具体实现类名,可以根据这个类名进行加载实例化,就可以使用该服务了。JDK中查找服务的实现的工具类是:java.util.ServiceLoader。

二、应用场景

SPI扩展机制应用场景有很多,比如Common-Logging,JDBC,Dubbo等等。

SPI流程:

  1. 有关组织和公式定义接口标准

  2. 第三方提供具体实现: 实现具体方法, 配置 META-INF/services/${interface_name} 文件

  3. 开发者使用

比如JDBC场景下:

  • 首先在Java中定义了接口java.sql.Driver,并没有具体的实现,具体的实现都是由不同厂商提供。

  • 在MySQL的jar包mysql-connector-java-6.0.6.jar中,可以找到META-INF/services目录,该目录下会有一个名字为java.sql.Driver的文件,文件内容是com.mysql.cj.jdbc.Driver,这里面的内容就是针对Java中定义的接口的实现。

  • 同样在PostgreSQL的jar包PostgreSQL-42.0.0.jar中,也可以找到同样的配置文件,文件内容是org.postgresql.Driver,这是PostgreSQL对Java的java.sql.Driver的实现。

三、使用demo

1.定义一个接口HelloSPI。

package com.vivo.study.spidemo.spi;
public interface HelloSPI {
void sayHello();
}

2.完成接口的多个实现。

package com.vivo.study.spidemo.spi.impl;
import com.vivo.study.spidemo.spi.HelloSPI;
public class ImageHello implements HelloSPI {
public void sayHello() {
System.out.println("Image Hello");
}
}
package com.vivo.study.spidemo.spi.impl;
import com.vivo.study.spidemo.spi.HelloSPI;
public class TextHello implements HelloSPI {
public void sayHello() {
System.out.println("Text Hello");
}
}

在META-INF/services/目录里创建一个以com.vivo.study.spidemo.spi.HelloSPI的文件,这个文件里的内容就是这个接口的具体的实现类。

具体内容如下:

com.vivo.study.spidemo.spi.impl.ImageHello
com.vivo.study.spidemo.spi.impl.TextHello

3.使用 ServiceLoader 来加载配置文件中指定的实现

package com.vivo.study.spidemo.test
import java.util.ServiceLoader;
import com.vivo.study.spidemo.spi.HelloSPI;
public class SPIDemo {
public static void main(String[] args) {
ServiceLoader<HelloSPI> serviceLoader = ServiceLoader.load(HelloSPI.class);
// 执行不同厂商的业务实现,具体根据业务需求配置
for (HelloSPI helloSPI : serviceLoader) {
helloSPI.sayHello();
}
}
}

输出结果如下:

Image Hello
Text Hello

四、源码分析

// ServiceLoader实现了Iterable接口,可以遍历所有的服务实现者
public final class ServiceLoader<S> implements Iterable<S>
{
// 查找配置文件的目录
private static final String PREFIX = "META-INF/services/";
// 表示要被加载的服务的类或接口
private final Class<S> service;
// 这个ClassLoader用来定位,加载,实例化服务提供者
private final ClassLoader loader;
// 访问控制上下文
private final AccessControlContext acc;
// 缓存已经被实例化的服务提供者,按照实例化的顺序存储
private LinkedHashMap<String,S> providers = new LinkedHashMap<>();
// 迭代器
private LazyIterator lookupIterator;
}
// 服务提供者查找的迭代器
public Iterator<S> iterator() {
return new Iterator<S>() {
Iterator<Map.Entry<String,S>> knownProviders
= providers.entrySet().iterator();
// hasNext方法
public boolean hasNext() {
if (knownProviders.hasNext())
return true;
return lookupIterator.hasNext();
}
// next方法
public S next() {
if (knownProviders.hasNext())
return knownProviders.next().getValue();
return lookupIterator.next();
}
};
}
// 服务提供者查找的迭代器
private class LazyIterator implements Iterator<S> {
// 服务提供者接口
Class<S> service;
// 类加载器
ClassLoader loader;
// 保存实现类的url
Enumeration<URL> configs = null;
// 保存实现类的全名
Iterator<String> pending = null;
// 迭代器中下一个实现类的全名
String nextName = null; public boolean hasNext() {
if (nextName != null) {
return true;
}
if (configs == null) {
try {
String fullName = PREFIX + service.getName();
if (loader == null)
configs = ClassLoader.getSystemResources(fullName);
else
configs = loader.getResources(fullName);
} catch (IOException x) {
fail(service, "Error locating configuration files", x);
}
}
while ((pending == null) || !pending.hasNext()) {
if (!configs.hasMoreElements()) {
return false;
}
pending = parse(service, configs.nextElement());
}
nextName = pending.next();
return true;
} public S next() {
if (!hasNext()) {
throw new NoSuchElementException();
}
String cn = nextName;
nextName = null;
Class<?> c = null;
try {
c = Class.forName(cn, false, loader);
} catch (ClassNotFoundException x) {
fail(service,"Provider " + cn + " not found");
}
if (!service.isAssignableFrom(c)) {
fail(service, "Provider " + cn + " not a subtype");
}
try {
S p = service.cast(c.newInstance());
providers.put(cn, p);
return p;
} catch (Throwable x) {
fail(service, "Provider " + cn + " could not be instantiated: " + x, x);
}
throw new Error(); // This cannot happen
}
}

首先,ServiceLoader实现了Iterable接口,所以它有迭代器的属性,这里主要都是实现了迭代器的hasNext和next方法。这里主要都是调用的lookupIterator的相应hasNext和next方法,lookupIterator是懒加载迭代器。

其次,LazyIterator中的hasNext方法,静态变量PREFIX就是”META-INF/services/”目录,这也就是为什么需要在classpath下的META-INF/services/目录里创建一个以服务接口命名的文件。

最后,通过反射方法Class.forName()加载类对象,并用newInstance方法将类实例化,并把实例化后的类缓存到providers对象中,(LinkedHashMap<String,S>类型) 然后返回实例对象。

五、不足

1.不能按需加载,需要遍历所有的实现,并实例化,然后在循环中才能找到我们需要的实现。如果不想用某些实现类,或者某些类实例化很耗时,它也被载入并实例化了,这就造成了浪费。

2.获取某个实现类的方式不够灵活,只能通过 Iterator 形式获取,不能根据某个参数来获取对应的实现类。

3.多个并发多线程使用 ServiceLoader 类的实例是不安全的。

六、规避

针对以上的不足点,我们在SPI机制选择时,可以考虑使用dubbo实现的SPI机制。

具体参考: http://dubbo.apache.org/zh-cn/blog/introduction-to-dubbo-spi.html

更多内容敬请关注 vivo 互联网技术 微信公众号

注:转载文章请先与微信号:labs2020 联系。

深入理解 Java 中 SPI 机制的更多相关文章

  1. 深入理解Java 中SPI 制

    深入理解Java 中SPI 制 概述 SPI(Service Provider Interface),是JDK内置的一种服务提供发现机制,可以用来启用框架扩展和替换组件,主要是被框架的开发人员使用,比 ...

  2. JAVA中SPI机制

    之前研究dubbo的时候就很好奇,里面各种扩展机制,期间也看过很多关于SPI的机制,今日有缘再度看到有文章总结,故记录一下, 首先了解一下 JAVA中SPI简单的用法 可参考这篇文章,https:// ...

  3. 【Java】深入理解Java中的spi机制

    深入理解Java中的spi机制 SPI全名为Service Provider Interface是JDK内置的一种服务提供发现机制,是Java提供的一套用来被第三方实现或者扩展的API,它可以用来启用 ...

  4. java 的SPI机制

    今天看到spring mvc 使用Java Validation Api(JSR-303)进行校验,需要加载一个 其具体实现(比如Hibernate Validator), 本来没有什么问题,但是突然 ...

  5. Java的SPI机制与简单的示例

    一.SPI机制 这里先说下SPI的一个概念,SPI英文为Service Provider Interface单从字面可以理解为Service提供者接口,正如从SPI的名字去理解SPI就是Service ...

  6. Java之SPI机制

    之前开阿里的HSF框架,里面用到了Java的SPI机制,今天闲暇的时候去了解了一下,通过写博客来记录一下 SPI的全名为Service Provider Interface,我对于该机制的理解是为接口 ...

  7. 【转】深入理解 Java 垃圾回收机制

    深入理解 Java 垃圾回收机制   一.垃圾回收机制的意义 Java语言中一个显著的特点就是引入了垃圾回收机制,使c++程序员最头疼的内存管理的问题迎刃而解,它使得Java程序员在编写程序的时候不再 ...

  8. 深入理解java垃圾回收机制

    深入理解java垃圾回收机制---- 一.垃圾回收机制的意义 Java语言中一个显著的特点就是引入了垃圾回收机制,使c++程序员最头疼的内存管理的问题迎刃而解,它使得Java程序员在编写程序的时候不再 ...

  9. 深入理解Java中的不可变对象

    深入理解Java中的不可变对象 不可变对象想必大部分朋友都不陌生,大家在平时写代码的过程中100%会使用到不可变对象,比如最常见的String对象.包装器对象等,那么到底为何Java语言要这么设计,真 ...

随机推荐

  1. [译]Python中的异步IO:一个完整的演练

    原文:Async IO in Python: A Complete Walkthrough 原文作者: Brad Solomon 原文发布时间:2019年1月16日 翻译:Tacey Wong 翻译时 ...

  2. 坐标下降法(coordinate descent method)求解LASSO的推导

    坐标下降法(coordinate descent method)求解LASSO推导 LASSO在尖点是singular的,因此传统的梯度下降法.牛顿法等无法使用.常用的求解算法有最小角回归法.coor ...

  3. MyBatis 核心配置综述之 ResultSetHandler

    目录 ResultSetHandler 简介 ResultSetHandler 创建 ResultSetHandler 处理结果映射 DefaultResultSetHandler 源码解析 我们之前 ...

  4. Linux下Docker以及portainer相关配置

    一.安装使用Docer CE 本文以CentOS 7为例,安装docker CE版本,docker有两种版本,社区版本CE和企业版本EE,此处学习研究以CE版本为例, 两种安装方式可选:1.使用yum ...

  5. SVN服务器更改ip地址客户端怎么设置

    SVN 服务器 IP 地址修改后,客户端对服务器的连接可以采用以下的方法重定位: 1. 如果客户端工具是TortoiseSVN,直接在工作副本上右键,选择TortoiseSVN->relocat ...

  6. (十九)c#Winform自定义控件-停靠窗体

    前提 入行已经7,8年了,一直想做一套漂亮点的自定义控件,于是就有了本系列文章. 开源地址:https://gitee.com/kwwwvagaa/net_winform_custom_control ...

  7. mysql5.7绿色版配置以及找不到 mysql服务问题解决

    一.下载软件 1. 进入mysql官网,登陆自己的Oracle账号(没有账号的自己注册一个),下载Mysql-5.7.17,下载地址:http://dev.mysql.com/downloads/my ...

  8. Oralce PL/SQL 调用C

    1.要把C写成扩展的形式 ex.c文件 int __declspec(dllexport) sum(int a,int b) { return a+b; } 2.把C代码编译成动态库(*.dll 或 ...

  9. Springboot源码分析之项目结构

    Springboot源码分析之项目结构 摘要: 无论是从IDEA还是其他的SDS开发工具亦或是https://start.spring.io/ 进行解压,我们都会得到同样的一个pom.xml文件 4. ...

  10. 完美解决迅雷极速版强制升级到迅雷X

    虽然迅雷已死,但是还是软件还是有点点用的.废话不好多说,直接上解决办法: 1. 找到桌面的迅雷图标,右键选择打开文件位置; 2. 根据路径找到: 相对路径:Thunder Network\Thunde ...