【面试】spring中怎么解决循环依赖问题?

news2025/1/11 17:56:29

文章目录

  • 前言
  • 1、什么是循环依赖?
  • 2、Spring怎么解决循环依赖
  • 3、如何解决?
  • 4、怎么样的循环依赖无法处理?
  • 5、总结:

前言

思考:

  • 什么是循环依赖?
  • Spring怎么解决循环依赖
  • Spring对于循环依赖无法解决的场景

1、什么是循环依赖?

循环依赖其实就是循环引用,也就是两个或则两个以上的bean互相持有对方,最终形成闭环。比如A依赖于B,B依赖于C,C又依赖于A。如下图:
在这里插入图片描述

注意,这里不是函数的循环调用,是对象的相互依赖关系。循环调用其实就是一个死循环,除非有终结条件。

Spring中循环依赖场景有:

  • 构造器的循环依赖
  • field属性的循环依赖。

思考:在编码的过程中,有时候会存在这样的诉求,那这时候,程序应该先创建哪个对象?

2、Spring怎么解决循环依赖

Spring的循环依赖的理论依据其实是基于Java的引用传递,当我们获取到对象的引用时,对象的field或则属性是可以延后设置的(但是构造器必须是在获取引用之前)。

那spring一个对象产生需要以下几个步骤

  • createBeanInstance:实例化,其实也就是调用对象的构造方法实例化对象
  • populateBean:填充属性,这一步主要是多bean的依赖属性进行填充
  • initializeBean:调用spring xml中的init 方法。
/**
     * 实际创建指定的bean。 此时,预创建处理已经发生,
     * 例如 检查{@code postProcessBeforeInstantiation}回调。
     * 区分默认bean实例化、使用工厂方法和自动装配构造函数。
     */
    protected Object doCreateBean(final String beanName, final RootBeanDefinition mbd, final Object[] args) {
        // Instantiate the bean.
        BeanWrapper instanceWrapper = null;
        .....
        
        if (instanceWrapper == null) {
            instanceWrapper = createBeanInstance(beanName, mbd, args);
        }
        .....
        // Eagerly cache singletons to be able to resolve circular references
        // even when triggered by lifecycle interfaces like BeanFactoryAware.
        boolean earlySingletonExposure = (mbd.isSingleton() && this.allowCircularReferences &&
                isSingletonCurrentlyInCreation(beanName));
        if (earlySingletonExposure) {
            if (logger.isDebugEnabled()) {
                logger.debug("Eagerly caching bean '" + beanName +
                        "' to allow for resolving potential circular references");
            }
            //添加到三级缓存中
            addSingletonFactory(beanName, new ObjectFactory<Object>() {
                @Override
                public Object getObject() throws BeansException {
                    return getEarlyBeanReference(beanName, mbd, bean);
                }
            });
        }
 
        // Initialize the bean instance.
        Object exposedObject = bean;
        try {
            //填充依赖的bean实例。
            populateBean(beanName, mbd, instanceWrapper);
            if (exposedObject != null) {
                //调用spring xml中的init 方法。
                exposedObject = initializeBean(beanName, exposedObject, mbd);
            }
        }
        ......
        return exposedObject;
    }

其实我们简单的思考一下就发现,出现循环依赖的问题主要在 (1)和 (2)两个步骤,也就是也就是(1)中构造器循环依赖和(2)中field循环依赖。

注:createBeanInstance(…)该步骤会调用构造方法

/**
     *使用适当的实例化策略为指定的bean创建一个新实例:
     * 工厂方法,构造函数自动装配或简单实例化。
     * @return BeanWrapper for the new instance
     */
    protected BeanWrapper createBeanInstance(String beanName, RootBeanDefinition mbd, Object[] args) {
		
        .......
        // Need to determine the constructor...(确定构造函数)
        Constructor<?>[] ctors = determineConstructorsFromBeanPostProcessors(beanClass, beanName);
        if (ctors != null ||
                mbd.getResolvedAutowireMode() == RootBeanDefinition.AUTOWIRE_CONSTRUCTOR ||
                mbd.hasConstructorArgumentValues() || !ObjectUtils.isEmpty(args))  {
            return autowireConstructor(beanName, mbd, ctors, args);
        }
 
        // No special handling: simply use no-arg constructor.(使用默认无参构造器,
        //编程时候要求尽量保留无参构造器,因为你不知道哪个框架在哪会用到)
        return instantiateBean(beanName, mbd);
    }

3、如何解决?

那么我们要解决循环引用也应该从初始化过程着手,对于单例来说,在Spring容器整个生命周期内,有且只有一个对象,所以很容易想到这个对象应该存在Cache中,Spring为了解决单例的循环依赖问题,使用了三级缓存。

/** Cache of singleton objects: bean name --> bean instance */
    //单例对象的cache
    private final Map<String, Object> singletonObjects = new ConcurrentHashMap<String, Object>(64);
 
    /** Cache of singleton factories: bean name --> ObjectFactory */
    //单例对象工厂的cache
    private final Map<String, ObjectFactory<?>> singletonFactories = new HashMap<String, ObjectFactory<?>>(16);
 
    /** Cache of early singleton objects: bean name --> bean instance */
    //提前暴光的单例对象的Cache
    private final Map<String, Object> earlySingletonObjects = new HashMap<String, Object>(16);

步骤:

  1. Spring首先从一级缓存singletonObjects中获取

  2. 如果获取不到,并且对象正在创建中,就再从二级缓存earlySingletonObjects中获取

  3. 如果还是获取不到且允许singletonFactories通过getObject()获取,就从三级缓存singletonFactory.getObject()(三级缓存)获取.

  4. 如果从三级缓存中获取到就从singletonFactories中移除,并放入earlySingletonObjects中。其实也就是从三级缓存移动到了二级缓存。

/**
     * 返回指定名称(原始)单例对象。
     * 检查已经实例化的单例,也允许对当前创建的单例对象的早期引用(用于解决循环依赖)
     * 
     * @return the registered singleton object, or {@code null} if none found
     */
    protected Object getSingleton(String beanName, boolean allowEarlyReference) {
        //Spring首先从一级缓存singletonObjects中获取。
        Object singletonObject = this.singletonObjects.get(beanName);
 
        //isSingletonCurrentlyInCreation()判断当前单例bean是否正在创建中,也就是没有初始化
        //完成(比如A的构造器依赖了B对象所以得先去创建B对象, 或则在A的populateBean过程中依
        //赖了B对象,得先去创建B对象,这时的A就是处于创建中的状态。)
        if (singletonObject == null && isSingletonCurrentlyInCreation(beanName)) {
            synchronized (this.singletonObjects) {
 
                //尝试从二级缓存earlySingletonObjects中获取。
                singletonObject = this.earlySingletonObjects.get(beanName);
 
                //allowEarlyReference 是否允许从singletonFactories中通过getObject拿到对象
                if (singletonObject == null && allowEarlyReference) {
                    //尝试从三级缓存singletonFactory.getObject()(三级缓存)获取
                    ObjectFactory<?> singletonFactory = this.singletonFactories.get(beanName);
 
                    //如果从三级缓存中获取到
                    // 则从singletonFactories中移除,并放入earlySingletonObjects中。
                    // 其实也就是从三级缓存移动到了二级缓存。
                    if (singletonFactory != null) {
                        singletonObject = singletonFactory.getObject();
                        this.earlySingletonObjects.put(beanName, singletonObject);
                        this.singletonFactories.remove(beanName);
                    }
                }
            }
        }
        return (singletonObject != NULL_OBJECT ? singletonObject : null);
    }

从三级缓存的分析来看,Spring解决循环依赖的诀窍就在于singletonFactories这个滴三级cache。这个cache的类型是ObjectFactory,定义如下:

/**
 * 定义一个可以返回对象实例的工厂
 * @param <T>
 */
public interface ObjectFactory<T> {
    T getObject() throws BeansException;
}

接口在这个方法中被引用,该接口在doCreateBean(…) 方法中 实例化步骤进行了调用

/**
     *  添加一个构建指定单例对象的单例工厂
     *  紧急注册单例对象,用于解决解决循环依赖问题
     * To be called for eager registration of singletons, e.g. to be able to
     * resolve circular references.
     */
    protected void addSingletonFactory(String beanName, ObjectFactory<?> singletonFactory) {
        Assert.notNull(singletonFactory, "Singleton factory must not be null");
        synchronized (this.singletonObjects) {
            if (!this.singletonObjects.containsKey(beanName)) {
                this.singletonFactories.put(beanName, singletonFactory);
                this.earlySingletonObjects.remove(beanName);
                this.registeredSingletons.add(beanName);
            }
        }
    }

这里就是解决循环依赖的关键,这段代码发生在doCreateBean(…) 方法中 createBeanInstance之后,也就是说单例对象此时已经被创建出来(调用了构造器)。这个对象已经被生产出来了,虽然还不完美(还没有进行初始化的第二步和第三步),但是已经能被人认出来了(根据对象引用能定位到堆中的对象),所以Spring此时将这个对象提前曝光出来让大家认识,让大家使用。

这样做有什么好处呢?
让我们来分析一下“A的某个field或者setter依赖了B的实例对象,同时B的某个field或者setter依赖了A的实例对象”这种循环依赖的情况。A首先完成了初始化的第一步,并且将自己提前曝光到singletonFactories中,此时进行初始化的第二步,发现自己依赖对象B,此时就尝试去get(B),发现B还没有被create,所以走create流程,B在初始化第一步的时候发现自己依赖了对象A,于是尝试get(A),尝试一级缓存singletonObjects(肯定没有,因为A还没初始化完全),尝试二级缓存earlySingletonObjects(也没有),尝试三级缓存singletonFactories

由于A通过ObjectFactory将自己提前曝光了,所以B能够通过ObjectFactory.getObject拿到A对象(虽然A还没有初始化完全,但是总比没有好呀),B拿到A对象后顺利完成了初始化阶段1、2、3,完全初始化之后将自己放入到一级缓存singletonObjects中。此时返回A中,A此时能拿到B的对象顺利完成自己的初始化阶段2、3,最终A也完成了初始化,进去了一级缓存singletonObjects中,而且更加幸运的是,由于B拿到了A的对象引用,所以B现在hold住的A对象完成了初始化。(简单来说,就是spring创造了一个 循环依赖的结束点标识

4、怎么样的循环依赖无法处理?

(1)因为加入singletonFactories三级缓存的前提是执行了构造器来创建半成品的对象,所以构造器的循环依赖没法解决。因此,Spring不能解决“A的构造方法中依赖了B的实例对象,同时B的构造方法中依赖了A的实例对象”这类问题了!

(2)spring不支持原型(prototype)bean属性注入循环依赖,不同于构造器注入循环依赖会在创建spring容器context时报错,它会在用户执行代码如context.getBean()时抛出异常。因为对于原型bean,spring容器只有在需要时才会实例化,初始化它。

因为spring容器不缓存prototype类型的bean,使得无法提前暴露出一个创建中的bean。spring容器在获取prototype类型的bean时,如果因为环的存在,检测到当前线程已经正在处理该bean时,就会抛出异常。核心代码

public abstract class AbstractBeanFactory{
	/** Names of beans that are currently in creation */
	private final ThreadLocal<Object> prototypesCurrentlyInCreation =
			new NamedThreadLocal<>("Prototype beans currently in creation");
			
	protected boolean isPrototypeCurrentlyInCreation(String beanName) {
		Object curVal = this.prototypesCurrentlyInCreation.get();
		// 如果beanName已经存在于正在处理中的prototype类型的bean集中,后面会抛出异常
		return (curVal != null &&
				(curVal.equals(beanName) || (curVal instanceof Set && ((Set<?>) curVal).contains(beanName))));
	}
}

5、总结:

学习一个新的知识或者技能的时候,我们不仅仅要关注它为什么会存在(价值),它的出现帮助我们解决了什么问题,带来了怎样的便利,同时我们也应该思考它的不足,它在哪些情况下(场景)无法使用,那这个时候我们应该怎么办,不要当问题真的出现的时候让自己显得焦虑不安。

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