最近在用mybatis做项目,需要用到mybatis的拦截器功能,就顺便把mybatis的拦截器源码大致的看了一遍,为了温故而知新,在此就按照自己的理解由浅入深的理解一下它的设计。
和大家分享一下,不足和谬误之处欢迎交流。直接入正题。
首先,先不管mybatis的源码是怎么设计的,先假设一下自己要做一个拦截器应该怎么做。拦截器的实现都是基于代理的设计模式设计的,简单的说就是要创造一个目标类的代理类,在代理类中执行目标类的方法并拦截执行拦截器代码。
那么我们就用JDK的动态代理设计一个简单的拦截器:
将被拦截的目标接口:
目标接口的一个实现类:
利用JDK的动态代理实现拦截器:
客户端调用:
上面的设计有几个非常明显的不足,首先说第一个,拦截逻辑被写死在代理对象中:
我们可以将拦截逻辑封装到一个类中,客户端在调用TargetProxy的bind()方法的时候将拦截逻辑一起当成参数传入:
定义一个拦截逻辑封装的接口Interceptor,这才是真正的拦截器接口。
那么我们的代理类就可以改成:
客户端调用代码:
当然,很多时候我们的拦截器中需要判断当前方法需不需要拦截,或者获取当前被拦截的方法参数等。我们可以将被拦截的目标方法对象,参数信息传给拦截器。
拦截器接口改成:
在代理类执行的时候可以将当前方法和参数传给拦截,即TargetProxy的invoke方法改为:
在Java设计原则中有一个叫做迪米特法则,大概的意思就是一个类对其他类知道得越少越好。其实就是减少类与类之间的耦合强度。这是从类成员的角度去思考的。
什么叫越少越好,什么是最少?最少就是不知道。
所以我们是不是可以这么理解,一个类所要了解的类应该越少越好呢?
当然,这只是从类的角度去诠释了迪米特法则。
甚至可以反过来思考,一个类被其他类了解得越少越好。
A类只让B类了解总要强于A类让B,C,D类都去了解。
举个例子:
我们的TargetProxy类中需要了解的类有哪些呢?
1. Object target 不需要了解,因为在TargetProxy中,target都被作为参数传给了别的类使用,自己不需要了解它。
2. Interceptor interceptor 需要了解,需要调用其intercept方法。
3. 同样,Proxy需要了解。
4. Method method 参数需要了解,需要调用其invoke方法。
同样,如果interceptor接口中需要使用intercept方法传过去Method类,那么也需要了解它。那么既然Interceptor都需要使用Method,还不如将Method的执行也放到Interceptor中,不再让TargetProxy类对其了解。Method的执行需要target对象,所以也需要将target对象给Interceptor。将Method,target和args封装到一个对象Invocation中,将Invocation传给Interceptor。
Invocation:
Interceptor就变成:
TargetProxy的invoke方法就变成:
那么就每一个Interceptor拦截器实现都需要最后执行Invocation的proceed方法并返回。
客户端调用:
好了,通过一系列调整,设计已经挺好了,不过上面的拦截器还是有一个很大的不足,
那就是拦截器会拦截目标对象的所有方法,然而这往往是不需要的,我们经常需要拦截器
拦截目标对象的指定方法。
假设目标对象接口有多个方法:
利用在Interceptor上加注解解决。
首先简单的定义一个注解:
在拦截器的实现类加上该注解:
在TargetProxy中判断interceptor的注解,看是否实行拦截:
最后客户端调用:
从客户端调用代码可以看出,客户端首先需要创建一个目标对象和拦截器,然后将拦截器和目标对象绑定并获取代理对象,最后执行代理对象的execute()方法。
根据迪米特法则来讲,其实客户端根本不需要了解TargetProxy类。将绑定逻辑放到拦截器内部,客户端只需要和拦截器打交道就可以了。
即拦截器接口变为:
拦截器实现:
客户端调用:
OK,上面的一系列过程其实都是mybatis的拦截器代码结构,我只是学习了之后用最简单的方法理解一遍罢了。
上面的TargetProxy其实就是mybatis的Plug类。Interceptor和Invocation几乎一样。只是mybatis的Interceptor支持的注解
更加复杂。
mybatis最终是通过将自定义的Interceptor配置到xml文件中:
通过读取配置文件中的Interceptor,通过反射构造其实例,将所有的Interceptor保存到InterceptorChain中。
mybatis的拦截器只能代理指定的四个类:ParameterHandler、ResultSetHandler、StatementHandler以及Executor。
这是在mybatis的Configuration中写死的,例如(其他三个类似):
所以我们可以自定义mybatis的插件(拦截器)修改mybatis的很多默认行为,
例如,
通过拦截ResultSetHandler修改接口返回类型;
通过拦截StatementHandler修改mybatis框架的分页机制;
通过拦截Executor查看mybatis的sql执行过程等等。
和大家分享一下,不足和谬误之处欢迎交流。直接入正题。
首先,先不管mybatis的源码是怎么设计的,先假设一下自己要做一个拦截器应该怎么做。拦截器的实现都是基于代理的设计模式设计的,简单的说就是要创造一个目标类的代理类,在代理类中执行目标类的方法并拦截执行拦截器代码。
那么我们就用JDK的动态代理设计一个简单的拦截器:
将被拦截的目标接口:
- public interface Target {
- public void execute();
- }
目标接口的一个实现类:
- public class TargetImpl implements Target {
- public void execute() {
- System.out.println("Execute");
- }
- }
利用JDK的动态代理实现拦截器:
- public class TargetProxy implements InvocationHandler {
- private Object target;
- private TargetProxy(Object target) {
- this.target = target;
- }
- //生成一个目标对象的代理对象
- public static Object bind(Object target) {
- return Proxy.newProxyInstance(target.getClass() .getClassLoader(),
- target.getClass().getInterfaces(),
- new TargetProxy(target));
- }
- //在执行目标对象方法前加上自己的拦截逻辑
- public Object invoke(Object proxy, Method method,
- Object[] args) throws Throwable {
- System.out.println("Begin");
- return method.invoke(target, args);
- }
- }
客户端调用:
- public class Client {
- public static void main(String[] args) {
- //没有被拦截之前
- Target target = new TargetImpl();
- target.execute(); //Execute
- //拦截后
- target = (Target)TargetProxy.bind(target);
- target.execute();
- //Begin
- //Execute
- }
上面的设计有几个非常明显的不足,首先说第一个,拦截逻辑被写死在代理对象中:
- public Object invoke(Object proxy, Method method,
- Object[] args) throws Throwable {
- //拦截逻辑被写死在代理对象中,导致客户端无法灵活的设置自己的拦截逻辑
- System.out.println("Begin");
- return method.invoke(target, args);
- }
我们可以将拦截逻辑封装到一个类中,客户端在调用TargetProxy的bind()方法的时候将拦截逻辑一起当成参数传入:
定义一个拦截逻辑封装的接口Interceptor,这才是真正的拦截器接口。
- public interface Interceptor {
- public void intercept();
- }
那么我们的代理类就可以改成:
- public class TargetProxy implements InvocationHandler {
- private Object target;
- private Interceptor interceptor;
- private TargetProxy(Object target, Interceptor interceptor) {
- this.target = target;
- this.interceptor = interceptor;
- }
- //将拦截逻辑封装到拦截器中,有客户端生成目标类的代理类的时候一起传入,这样客户端就可以设置不同的拦截逻辑。
- public static Object bind(Object target, Interceptor interceptor) {
- return Proxy.newProxyInstance(target.getClass().getClassLoader(),
- target.getClass().getInterfaces(),
- new TargetProxy(target, interceptor));
- }
- public Object invoke(Object proxy, Method method,
- Object[] args) throws Throwable {
- //执行客户端定义的拦截逻辑
- interceptor.intercept();
- return method.invoke(target, args);
- }
客户端调用代码:
- //客户端可以定义各种拦截逻辑
- Interceptor interceptor = new Interceptor() {
- public void intercept() {
- System.out.println("Go Go Go!!!");
- }
- };
- target = (Target)TargetProxy.bind(target, interceptor);
- target.execute();
当然,很多时候我们的拦截器中需要判断当前方法需不需要拦截,或者获取当前被拦截的方法参数等。我们可以将被拦截的目标方法对象,参数信息传给拦截器。
拦截器接口改成:
- public interface Interceptor {
- public void intercept(Method method, Object[] args);
- }
在代理类执行的时候可以将当前方法和参数传给拦截,即TargetProxy的invoke方法改为:
- public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
- interceptor.intercept(method, args);
- return method.invoke(target, args);
- }
在Java设计原则中有一个叫做迪米特法则,大概的意思就是一个类对其他类知道得越少越好。其实就是减少类与类之间的耦合强度。这是从类成员的角度去思考的。
什么叫越少越好,什么是最少?最少就是不知道。
所以我们是不是可以这么理解,一个类所要了解的类应该越少越好呢?
当然,这只是从类的角度去诠释了迪米特法则。
甚至可以反过来思考,一个类被其他类了解得越少越好。
A类只让B类了解总要强于A类让B,C,D类都去了解。
举个例子:
我们的TargetProxy类中需要了解的类有哪些呢?
1. Object target 不需要了解,因为在TargetProxy中,target都被作为参数传给了别的类使用,自己不需要了解它。
2. Interceptor interceptor 需要了解,需要调用其intercept方法。
3. 同样,Proxy需要了解。
4. Method method 参数需要了解,需要调用其invoke方法。
同样,如果interceptor接口中需要使用intercept方法传过去Method类,那么也需要了解它。那么既然Interceptor都需要使用Method,还不如将Method的执行也放到Interceptor中,不再让TargetProxy类对其了解。Method的执行需要target对象,所以也需要将target对象给Interceptor。将Method,target和args封装到一个对象Invocation中,将Invocation传给Interceptor。
Invocation:
- public class Invocation {
- private Object target;
- private Method method;
- private Object[] args;
- public Invocation(Object target, Method method, Object[] args) {
- this.target = target;
- this.method = method;
- this.args = args;
- }
- //将自己成员变量的操作尽量放到自己内部,不需要Interceptor获得自己的成员变量再去操作它们,
- //除非这样的操作需要Interceptor的其他支持。然而这儿不需要。
- public Object proceed() throws InvocationTargetException, IllegalAccessException {
- return method.invoke(target, args);
- }
- public Object getTarget() {
- return target;
- }
- public void setTarget(Object target) {
- this.target = target;
- }
- public Method getMethod() {
- return method;
- }
- public void setMethod(Method method) {
- this.method = method;
- }
- public Object[] getArgs() {
- return args;
- }
- public void setArgs(Object[] args) {
- this.args = args;
- }
- }
Interceptor就变成:
- public interface Interceptor {
- public Object intercept(Invocation invocation)throws Throwable ;
- }
TargetProxy的invoke方法就变成:
- public Object invoke(Object proxy, Method method,
- Object[] args) throws Throwable {
- return interceptor.intercept(new Invocation(target,
- method, args));
- }
那么就每一个Interceptor拦截器实现都需要最后执行Invocation的proceed方法并返回。
客户端调用:
- Interceptor interceptor = new Interceptor() {
- public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable {
- System.out.println("Go Go Go!!!");
- return invocation.proceed();
- }
- };
好了,通过一系列调整,设计已经挺好了,不过上面的拦截器还是有一个很大的不足,
那就是拦截器会拦截目标对象的所有方法,然而这往往是不需要的,我们经常需要拦截器
拦截目标对象的指定方法。
假设目标对象接口有多个方法:
- public interface Target {
- public void execute1();
- public void execute2();
- }
利用在Interceptor上加注解解决。
首先简单的定义一个注解:
- @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
- @Target(ElementType.TYPE)
- public @interface MethodName {
- public String value();
- }
在拦截器的实现类加上该注解:
- @MethodName("execute1")
- public class InterceptorImpl implements Interceptor {...}
在TargetProxy中判断interceptor的注解,看是否实行拦截:
- public Object invoke(Object proxy, Method method,
- Object[] args) throws Throwable {
- MethodName methodName =
- this.interceptor.getClass().getAnnotation(MethodName.class);
- if (ObjectUtils.isNull(methodName))
- throw new NullPointerException("xxxx");
- //如果注解上的方法名和该方法名一样,才拦截
- String name = methodName.value();
- if (name.equals(method.getName()))
- return interceptor.intercept(new Invocation(target, method, args));
- return method.invoke(this.target, args);
- }
最后客户端调用:
- Target target = new TargetImpl();
- Interceptor interceptor = new InterceptorImpl();
- target = (Target)TargetProxy.bind(target, interceptor);
- target.execute();
从客户端调用代码可以看出,客户端首先需要创建一个目标对象和拦截器,然后将拦截器和目标对象绑定并获取代理对象,最后执行代理对象的execute()方法。
根据迪米特法则来讲,其实客户端根本不需要了解TargetProxy类。将绑定逻辑放到拦截器内部,客户端只需要和拦截器打交道就可以了。
即拦截器接口变为:
- public interface Interceptor {
- public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable ;
- public Object register(Object target);
拦截器实现:
- @MethodName("execute1")
- public class InterceptorImpl implements Interceptor {
- public Object intercept(Invocation invocation)throws Throwable {
- System.out.println("Go Go Go!!!");
- return invocation.proceed();
- }
- public Object register(Object target) {
- return TargetProxy.bind(target, this);
- }
- }
客户端调用:
- Target target = new TargetImpl();
- Interceptor interceptor = new InterceptorImpl();
- target = (Target)interceptor.register(target);
- target.execute1();
OK,上面的一系列过程其实都是mybatis的拦截器代码结构,我只是学习了之后用最简单的方法理解一遍罢了。
上面的TargetProxy其实就是mybatis的Plug类。Interceptor和Invocation几乎一样。只是mybatis的Interceptor支持的注解
更加复杂。
mybatis最终是通过将自定义的Interceptor配置到xml文件中:
- <!-- 自定义处理Map返回结果的拦截器 -->
- <plugins>
- <plugin interceptor="com.gs.cvoud.dao.interceptor.MapInterceptor" />
- </plugins>
通过读取配置文件中的Interceptor,通过反射构造其实例,将所有的Interceptor保存到InterceptorChain中。
- public class InterceptorChain {
- private final List<Interceptor> interceptors = new ArrayList<Interceptor>();
- public Object pluginAll(Object target) {
- for (Interceptor interceptor : interceptors) {
- target = interceptor.plugin(target);
- }
- return target;
- }
- public void addInterceptor(Interceptor interceptor) {
- interceptors.add(interceptor);
- }
- public List<Interceptor> getInterceptors() {
- return Collections.unmodifiableList(interceptors);
- }
- }
mybatis的拦截器只能代理指定的四个类:ParameterHandler、ResultSetHandler、StatementHandler以及Executor。
这是在mybatis的Configuration中写死的,例如(其他三个类似):
- public ParameterHandler newParameterHandler(MappedStatement mappedStatement, Object parameterObject, BoundSql boundSql) {
- ParameterHandler parameterHandler = mappedStatement.getLang().createParameterHandler(mappedStatement, parameterObject, boundSql);
- //将配置文件中读取的所有的Interceptor都注册到ParameterHandler中,最后通过每个Interceptor的注解判断是否需要拦截该ParameterHandler的某个方法。
- parameterHandler = (ParameterHandler) interceptorChain.pluginAll(parameterHandler);
- return parameterHandler;
- }
所以我们可以自定义mybatis的插件(拦截器)修改mybatis的很多默认行为,
例如,
通过拦截ResultSetHandler修改接口返回类型;
通过拦截StatementHandler修改mybatis框架的分页机制;
通过拦截Executor查看mybatis的sql执行过程等等。
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在当今智慧城市的建设浪潮中,智慧环卫作为城市管理的重要组成部分,正以其独特的魅力引领着环卫行业的变革。本方案旨在通过一系列高科技手段,如物联网、大数据、云计算等,全面提升环卫作业效率与管理水平,为城市居民创造更加清洁、宜居的生活环境。 一、智慧环卫系统概述与核心亮点 智慧环卫系统是一个集机械化保洁、垃圾清运、设施管理、事件指挥调度等多功能于一体的综合性管理平台。其核心亮点在于通过高精度定位、实时监控与智能分析,实现环卫作业的精细化管理。例如,机械化保洁管理子系统能够实时监控机扫车、洒水车等作业车辆的运行状态,自动规划最优作业路线,并根据作业完成情况生成考核评价报表,极大地提高了作业效率与服务质量。同时,垃圾清运管理子系统则通过安装GPS定位设备和油量传感器,对清运车辆进行全方位监控,确保垃圾清运过程的规范与高效,有效解决了城市垃圾堆积与随意倾倒的问题。此外,系统还配备了垃圾箱满溢报警系统,通过智能感应技术,当垃圾箱内垃圾达到预设高度时自动报警,提醒作业人员及时清运,避免了因垃圾满溢而引发的居民投诉与环境污染。 二、智慧环卫系统的趣味性与知识性融合 智慧环卫系统不仅实用性强,还蕴含着丰富的趣味性与知识性。以餐厨垃圾收运管理子系统为例,该系统通过为餐厨垃圾收运车辆安装GPS定位、车载称重、视频监控等多种感知设备,实现了对餐厨垃圾收运过程的全程监控与智能管理。作业人员可以通过手机APP实时查看车辆位置、行驶轨迹及收运情况,仿佛在玩一场现实版的“垃圾追踪游戏”。同时,系统还能自动生成餐厨垃圾收运统计报表,帮助管理人员轻松掌握收运量、违规情况等关键数据,让数据管理变得既科学又有趣。此外,中转站视频监控子系统更是将趣味性与实用性完美结合,通过高清摄像头与双向语音对讲功能,实现了对中转站内外环境的实时监控与远程指挥,让管理人员足不出户就能掌控全局,仿佛拥有了一双“千里眼”和一对“顺风耳”。 三、智慧环卫系统的未来展望与社会价值 随着科技的不断进步与智慧城市建设的深入推进,智慧环卫系统将迎来更加广阔的发展前景。未来,智慧环卫系统将更加注重数据的深度挖掘与分析,通过大数据与人工智能技术,为城市环卫管理提供更加精准、高效的决策支持。同时,系统还将加强与其他城市管理系统的互联互通,实现资源共享与协同作战,共同推动城市管理的智能化、精细化水平。从社会价值来看,智慧环卫系统的推广与应用将有效提升城市环境卫生质量,改善居民生活环境,提升城市形象与竞争力。此外,系统还能通过优化作业流程、减少资源浪费等方式,为城市可持续发展贡献重要力量。可以说,智慧环卫系统不仅是城市管理的得力助手,更是推动社会进步与文明发展的重要力量。
内容概要:本文详细介绍了基于MATLAB的车牌识别技术,涵盖了从图像预处理到最终字符识别的完整流程。首先,文章强调了MATLAB环境配置及相关图像处理工具箱的重要性。接着,逐步展示了核心代码片段,如图像读取、灰度转换、边缘检测、形态学操作、轮廓提取、车牌区域筛选等关键技术。此外,还探讨了字符分割方法,包括垂直投影法和连通域分析,并介绍了模板匹配用于字符识别的具体实现。文中不仅提供了代码示例,还附带了详细的Word版解析,解释了各个函数的作用及参数选择依据,帮助读者深入理解每一环节的工作机制。 适合人群:对图像处理和车牌识别感兴趣的初学者、有一定编程基础的研究人员和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于学术研究、教学演示以及小型项目的快速原型开发。主要目标是使读者能够掌握车牌识别的基本原理和技术细节,从而应用于实际场景中。 其他说明:文章特别指出了一些常见问题及其解决办法,例如如何应对复杂光照条件、字符粘连等问题,并给出了具体的优化建议。同时,强调了代码实现过程中需要注意的各种细节,如参数调整、图像预处理等,以提高识别精度。
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
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