Java框架学习05(Spring事务详解)

news2024/11/26 8:26:39

1、什么是事务?

事务是逻辑上的一组操作,要么都执行,要么都不执行。

我们系统的每个业务方法可能包括了多个原子性的数据库操作,比如下面的 savePerson() 方法中就有两个原子性的数据库操作。这些原子性的数据库操作是有依赖的,它们要么都执行,要不就都不执行。

public void savePerson() {
		personDao.save(person);
		personDetailDao.save(personDetail);
	}

另外,需要格外注意的是:事务能否生效,数据库引擎是否支持事务是关键。比如常用的 MySQL 数据库默认使用支持事务的 innodb引擎。但是,如果把数据库引擎变为 myisam,那么程序也就不再支持事务了!

事务最经典也经常被拿出来说例子就是转账了。假如小明要给小红转账 1000 元,这个转账会涉及到两个关键操作就是:

1、将小明的余额减少 1000 元。
2、将小红的余额增加 1000 元。

万一在这两个操作之间突然出现错误比如银行系统崩溃或者网络故障,导致小明余额减少而小红的余额没有增加,这样就不对了。事务就是保证这两个关键操作要么都成功,要么都要失败。

在这里插入图片描述

public class OrdersService {
	private AccountDao accountDao;

	public void setOrdersDao(AccountDao accountDao) {
		this.accountDao = accountDao;
	}

  @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED,
                isolation = Isolation.DEFAULT, readOnly = false, timeout = -1)
	public void accountMoney() {
    //小红账户多1000
		accountDao.addMoney(1000,xiaohong);
		//模拟突然出现的异常,比如银行中可能为突然停电等等
    //如果没有配置事务管理的话会造成,小红账户多了1000而小明账户没有少钱
		int i = 10 / 0;
		//小王账户少1000
		accountDao.reduceMoney(1000,xiaoming);
	}
}

另外,数据库事务的 ACID 四大特性是事务的基础,下面简单来了解一下。

2、事务的特性(ACID)了解么?

  1. 原子性(Atomicity):事务是最小的执行单位,不允许分割。事务的原子性确保动作要么全部完成,要么完全不起作用;
  2. 一致性(Consistency):执行事务前后,数据保持一致,例如转账业务中,无论事务是否成功,转账者和收款人的总额应该是不变的;
  3. 隔离性(Isolation):并发访问数据库时,一个用户的事务不被其他事务所干扰,各并发事务之间数据库是独立的;
  4. 持久性(Durability):一个事务被提交之后。它对数据库中数据的改变是持久的,即使数据库发生故障也不应该对其有任何影响。

🌈 这里要额外补充一点:只有保证了事务的持久性、原子性、隔离性之后,一致性才能得到保障。也就是说 A、I、D 是手段,C 是目的!

想必大家也和我一样,被 ACID 这个概念被误导了很久! 我也是看周志明老师的公开课《周志明的软件架构课》open in new window才搞清楚的(多看好书!!!)。AID->C

3、详谈 Spring 对事务的支持

⚠️ 再提醒一次:你的程序是否支持事务首先取决于数据库 ,比如使用 MySQL 的话,如果你选择的是 innodb 引擎,那么恭喜你,是可以支持事务的。但是,如果你的 MySQL 数据库使用的是 myisam 引擎的话,那不好意思,从根上就是不支持事务的。

这里再多提一下一个非常重要的知识点:MySQL 怎么保证原子性的?

我们知道如果想要保证事务的原子性,就需要在异常发生时,对已经执行的操作进行回滚,在 MySQL 中,恢复机制是通过 回滚日志(undo log) 实现的,所有事务进行的修改都会先记录到这个回滚日志中,然后再执行相关的操作。如果执行过程中遇到异常的话,我们直接利用 回滚日志 中的信息将数据回滚到修改之前的样子即可!并且,回滚日志会先于数据持久化到磁盘上。这样就保证了即使遇到数据库突然宕机等情况,当用户再次启动数据库的时候,数据库还能够通过查询回滚日志来回滚之前未完成的事务。

4、Spring 支持两种方式的事务管理

编程式事务管理

通过 TransactionTemplate或者TransactionManager手动管理事务,实际应用中很少使用,但是对于你理解 Spring 事务管理原理有帮助。

使用TransactionTemplate 进行编程式事务管理的示例代码如下:

@Autowired
private TransactionTemplate transactionTemplate;
public void testTransaction() {

        transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
            @Override
            protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus transactionStatus) {

                try {

                    // ....  业务代码
                } catch (Exception e){
                    //回滚
                    transactionStatus.setRollbackOnly();
                }

            }
        });
}

使用 TransactionManager 进行编程式事务管理的示例代码如下:

@Autowired
private PlatformTransactionManager transactionManager;

public void testTransaction() {

  TransactionStatus status = transactionManager.getTransaction(new DefaultTransactionDefinition());
          try {
               // ....  业务代码
              transactionManager.commit(status);
          } catch (Exception e) {
              transactionManager.rollback(status);
          }
}

声明式事务管理

推荐使用(代码侵入性最小),实际是通过 AOP 实现(基于@Transactional 的全注解方式使用最多)。

使用 @Transactional注解进行事务管理的示例代码如下:

@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
public void aMethod {
  //do something
  B b = new B();
  C c = new C();
  b.bMethod();
  c.cMethod();
}

5、Spring 事务管理接口介绍

Spring 框架中,事务管理相关最重要的 3 个接口如下:

  • PlatformTransactionManager:(平台)事务管理器,Spring 事务策略的核心。
  • TransactionDefinition:事务定义信息(事务隔离级别、传播行为、超时、只读、回滚规则)。
  • TransactionStatus:事务运行状态。

我们可以把 PlatformTransactionManager 接口可以被看作是事务上层的管理者,而 TransactionDefinition 和 TransactionStatus 这两个接口可以看作是事务的描述。

PlatformTransactionManager 会根据 TransactionDefinition 的定义比如事务超时时间、隔离级别、传播行为等来进行事务管理 ,而 TransactionStatus 接口则提供了一些方法来获取事务相应的状态比如是否新事务、是否可以回滚等等。

  • PlatformTransactionManager:事务管理接口

Spring 并不直接管理事务,而是提供了多种事务管理器 。Spring 事务管理器的接口是:PlatformTransactionManager

通过这个接口,Spring 为各个平台如:JDBC(DataSourceTransactionManager)、Hibernate(HibernateTransactionManager)、JPA(JpaTransactionManager)等都提供了对应的事务管理器,但是具体的实现就是各个平台自己的事情了。

PlatformTransactionManager 接口的具体实现如下:

在这里插入图片描述

PlatformTransactionManager接口中定义了三个方法:

package org.springframework.transaction;

import org.springframework.lang.Nullable;

public interface PlatformTransactionManager {
    //获得事务
    TransactionStatus getTransaction(@Nullable TransactionDefinition var1) throws TransactionException;
    //提交事务
    void commit(TransactionStatus var1) throws TransactionException;
    //回滚事务
    void rollback(TransactionStatus var1) throws TransactionException;
}

这里多插一嘴。为什么要定义或者说抽象出来PlatformTransactionManager这个接口呢?

主要是因为要将事务管理行为抽象出来,然后不同的平台去实现它,这样我们可以保证提供给外部的行为不变,方便我们扩展。

  • TransactionDefinition:事务属

事务管理器接口 PlatformTransactionManager 通过 getTransaction(TransactionDefinition definition) 方法来得到一个事务,这个方法里面的参数是 TransactionDefinition 类 ,这个类就定义了一些基本的事务属性。

什么是事务属性呢? 事务属性可以理解成事务的一些基本配置,描述了事务策略如何应用到方法上。

事务属性包含了 5 个方面:

  • 隔离级别
  • 传播行为
  • 回滚规则
  • 是否只读
  • 事务超时

TransactionDefinition 接口中定义了 5 个方法以及一些表示事务属性的常量比如隔离级别、传播行为等等。

package org.springframework.transaction;

import org.springframework.lang.Nullable;

public interface TransactionDefinition {
    int PROPAGATION_REQUIRED = 0;
    int PROPAGATION_SUPPORTS = 1;
    int PROPAGATION_MANDATORY = 2;
    int PROPAGATION_REQUIRES_NEW = 3;
    int PROPAGATION_NOT_SUPPORTED = 4;
    int PROPAGATION_NEVER = 5;
    int PROPAGATION_NESTED = 6;
    int ISOLATION_DEFAULT = -1;
    int ISOLATION_READ_UNCOMMITTED = 1;
    int ISOLATION_READ_COMMITTED = 2;
    int ISOLATION_REPEATABLE_READ = 4;
    int ISOLATION_SERIALIZABLE = 8;
    int TIMEOUT_DEFAULT = -1;
    // 返回事务的传播行为,默认值为 REQUIRED。
    int getPropagationBehavior();
    //返回事务的隔离级别,默认值是 DEFAULT
    int getIsolationLevel();
    // 返回事务的超时时间,默认值为-1。如果超过该时间限制但事务还没有完成,则自动回滚事务。
    int getTimeout();
    // 返回是否为只读事务,默认值为 false
    boolean isReadOnly();

    @Nullable
    String getName();
}
  • TransactionStatus:事务状态

TransactionStatus接口用来记录事务的状态 该接口定义了一组方法,用来获取或判断事务的相应状态信息。

PlatformTransactionManager.getTransaction(…)方法返回一个 TransactionStatus 对象。

TransactionStatus 接口内容如下:

public interface TransactionStatus{
    boolean isNewTransaction(); // 是否是新的事务
    boolean hasSavepoint(); // 是否有恢复点
    void setRollbackOnly();  // 设置为只回滚
    boolean isRollbackOnly(); // 是否为只回滚
    boolean isCompleted; // 是否已完成
}

6、事务属性详解

实际业务开发中,大家一般都是使用 @Transactional 注解来开启事务,但很多人并不清楚这个注解里面的参数是什么意思,有什么用。为了更好的在项目中使用事务管理,强烈推荐好好阅读一下下面的内容。

  1. 事务传播行为

事务传播行为是为了解决业务层方法之间互相调用的事务问题

当事务方法被另一个事务方法调用时,必须指定事务应该如何传播。例如:方法可能继续在现有事务中运行,也可能开启一个新事务,并在自己的事务中运行。

举个例子:我们在 A 类的aMethod()方法中调用了 B 类的 bMethod() 方法。这个时候就涉及到业务层方法之间互相调用的事务问题。如果我们的 bMethod()如果发生异常需要回滚,如何配置事务传播行为才能让 aMethod()也跟着回滚呢?这个时候就需要事务传播行为的知识了,如果你不知道的话一定要好好看一下。

@Service
Class A {
    @Autowired
    B b;
    @Transactional(propagation = Propagation.xxx)
    public void aMethod {
        //do something
        b.bMethod();
    }
}

@Service
Class B {
    @Transactional(propagation = Propagation.xxx)
    public void bMethod {
       //do something
    }
}

TransactionDefinition定义中包括了如下几个表示传播行为的常量:

public interface TransactionDefinition {
    int PROPAGATION_REQUIRED = 0;
    int PROPAGATION_SUPPORTS = 1;
    int PROPAGATION_MANDATORY = 2;
    int PROPAGATION_REQUIRES_NEW = 3;
    int PROPAGATION_NOT_SUPPORTED = 4;
    int PROPAGATION_NEVER = 5;
    int PROPAGATION_NESTED = 6;
    ......
}

不过,为了方便使用,Spring 相应地定义了一个枚举类:Propagation

package org.springframework.transaction.annotation;

import org.springframework.transaction.TransactionDefinition;

public enum Propagation {

    REQUIRED(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED),

    SUPPORTS(TransactionDefinition.PROPAGATION_SUPPORTS),

    MANDATORY(TransactionDefinition.PROPAGATION_MANDATORY),

    REQUIRES_NEW(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW),

    NOT_SUPPORTED(TransactionDefinition.PROPAGATION_NOT_SUPPORTED),

    NEVER(TransactionDefinition.PROPAGATION_NEVER),

    NESTED(TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED);

    private final int value;

    Propagation(int value) {
        this.value = value;
    }

    public int value() {
        return this.value;
    }

}

正确的事务传播行为可能的值如下:

1.TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED

使用的最多的一个事务传播行为,我们平时经常使用的@Transactional注解默认使用就是这个事务传播行为。如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则创建一个新的事务。也就是说:

  • 如果外部方法没有开启事务的话,Propagation.REQUIRED修饰的内部方法会新开启自己的事务,且开启的事务相互独立,互不干扰。
  • 如果外部方法开启事务并且被Propagation.REQUIRED的话,所有Propagation.REQUIRED修饰的内部方法和外部方法均属于同一事务 ,只要一个方法回滚,整个事务均回滚。

举个例子:如果我们上面的aMethod()bMethod()使用的都是PROPAGATION_REQUIRED传播行为的话,两者使用的就是同一个事务,只要其中一个方法回滚,整个事务均回滚。

@Service
Class A {
    @Autowired
    B b;
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
    public void aMethod {
        //do something
        b.bMethod();
    }
}
@Service
Class B {
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
    public void bMethod {
       //do something
    }
}

2.TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW

创建一个新的事务,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。也就是说不管外部方法是否开启事务,Propagation.REQUIRES_NEW修饰的内部方法会新开启自己的事务,且开启的事务相互独立,互不干扰。

举个例子:如果我们上面的bMethod()使用PROPAGATION_REQUIRES_NEW事务传播行为修饰,aMethod还是用PROPAGATION_REQUIRED修饰的话。如果aMethod()发生异常回滚,bMethod()不会跟着回滚,因为 bMethod()开启了独立的事务。但是,如果 bMethod()抛出了未被捕获的异常并且这个异常满足事务回滚规则的话,aMethod()同样也会回滚,因为这个异常被 aMethod()的事务管理机制检测到了。

@Service
Class A {
    @Autowired
    B b;
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
    public void aMethod {
        //do something
        b.bMethod();
    }
}

@Service
Class B {
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
    public void bMethod {
       //do something
    }
}

3.TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED:

如果当前存在事务,就在嵌套事务内执行;如果当前没有事务,就执行与TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED类似的操作。也就是说:

  • 在外部方法开启事务的情况下,在内部开启一个新的事务,作为嵌套事务存在。
  • 如果外部方法无事务,则单独开启一个事务,与 PROPAGATION_REQUIRED 类似。

这里还是简单举个例子:如果 bMethod() 回滚的话,aMethod()不会回滚。如果 aMethod() 回滚的话,bMethod()会回滚。

@Service
Class A {
    @Autowired
    B b;
    @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)
    public void aMethod {
        //do something
        b.bMethod();
    }
}

@Service
Class B {
    @Transactional(propagation = Propagation.NESTED)
    public void bMethod {
       //do something
    }
}

4.TransactionDefinition.PROPAGATION_MANDATORY

如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则抛出异常。(mandatory:强制性)

这个使用的很少,就不举例子来说了。

若是错误的配置以下 3 种事务传播行为,事务将不会发生回滚,这里不对照案例讲解了,使用的很少。

  • TransactionDefinition.PROPAGATION_SUPPORTS: 如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则以非事务的方式继续运行。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_NOT_SUPPORTED: 以非事务方式运行,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。
  • TransactionDefinition.PROPAGATION_NEVER: 以非事务方式运行,如果当前存在事务,则抛出异常。

7、事务隔离级别

TransactionDefinition 接口中定义了五个表示隔离级别的常量:

public interface TransactionDefinition {
    ......
    int ISOLATION_DEFAULT = -1;
    int ISOLATION_READ_UNCOMMITTED = 1;
    int ISOLATION_READ_COMMITTED = 2;
    int ISOLATION_REPEATABLE_READ = 4;
    int ISOLATION_SERIALIZABLE = 8;
    ......
}

和事务传播行为那块一样,为了方便使用,Spring 也相应地定义了一个枚举类:Isolation

public enum Isolation {

  DEFAULT(TransactionDefinition.ISOLATION_DEFAULT),

  READ_UNCOMMITTED(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED),

  READ_COMMITTED(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_COMMITTED),

  REPEATABLE_READ(TransactionDefinition.ISOLATION_REPEATABLE_READ),

  SERIALIZABLE(TransactionDefinition.ISOLATION_SERIALIZABLE);

  private final int value;

  Isolation(int value) {
    this.value = value;
  }

  public int value() {
    return this.value;
  }

}

下面依次对每一种事务隔离级别进行介绍:

  • TransactionDefinition.ISOLATION_DEFAULT :使用后端数据库默认的隔离级别,MySQL 默认采用的 REPEATABLE_READ 隔离级别 Oracle 默认采用的 READ_COMMITTED 隔离级别.
  • TransactionDefinition.ISOLATION_READ_UNCOMMITTED :最低的隔离级别,使用这个隔离级别很少,因为它允许读取尚未提交的数据变更,可能会导致脏读、幻读或不可重复读
  • TransactionDefinition.ISOLATION_READ_COMMITTED : 允许读取并发事务已经提交的数据,可以阻止脏读,但是幻读或不可重复读仍有可能发生
  • TransactionDefinition.ISOLATION_REPEATABLE_READ : 对同一字段的多次读取结果都是一致的,除非数据是被本身事务自己所修改,可以阻止脏读和不可重复读,但幻读仍有可能发生。
  • TransactionDefinition.ISOLATION_SERIALIZABLE : 最高的隔离级别,完全服从 ACID 的隔离级别。所有的事务依次逐个执行,这样事务之间就完全不可能产生干扰,也就是说,该级别可以防止脏读、不可重复读以及幻读。但是这将严重影响程序的性能。通常情况下也不会用到该级别。

8、事务超时属性

所谓事务超时,就是指一个事务所允许执行的最长时间,如果超过该时间限制但事务还没有完成,则自动回滚事务。TransactionDefinition 中以 int 的值来表示超时时间,其单位是秒,默认值为-1,这表示事务的超时时间取决于底层事务系统或者没有超时时间。

9、事务只读属性

package org.springframework.transaction;

import org.springframework.lang.Nullable;

public interface TransactionDefinition {
    ......
    // 返回是否为只读事务,默认值为 false
    boolean isReadOnly();

}

对于只有读取数据查询的事务,可以指定事务类型为 readonly,即只读事务。只读事务不涉及数据的修改,数据库会提供一些优化手段,适合用在有多条数据库查询操作的方法中。

很多人就会疑问了,为什么我一个数据查询操作还要启用事务支持呢?

拿 MySQL 的 innodb 举例子:MySQL 默认对每一个新建立的连接都启用了autocommit模式。在该模式下,每一个发送到 MySQL 服务器的sql语句都会在一个单独的事务中进行处理,执行结束后会自动提交事务,并开启一个新的事务。

但是,如果你给方法加上了Transactional注解的话,这个方法执行的所有sql会被放在一个事务中。如果声明了只读事务的话,数据库就会去优化它的执行,并不会带来其他的什么收益。

如果不加Transactional,每条sql会开启一个单独的事务,中间被其它事务改了数据,都会实时读取到最新值。分享一下关于事务只读属性,其他人的解答:

  • 如果你一次执行单条查询语句,则没有必要启用事务支持,数据库默认支持 SQL 执行期间的读一致性;
  • 如果你一次执行多条查询语句,例如统计查询,报表查询,在这种场景下,多条查询 SQL 必须保证整体的读一致性,否则,在前条 SQL 查询之后,后条 SQL 查询之前,数据被其他用户改变,则该次整体的统计查询将会出现读数据不一致的状态,此时,应该启用事务支持

10、事务回滚规则

这些规则定义了哪些异常会导致事务回滚而哪些不会。默认情况下,事务只有遇到运行期异常(RuntimeException 的子类)时才会回滚,Error 也会导致事务回滚,但是,在遇到检查型(Checked)异常时不会回滚。

在这里插入图片描述

如果你想要回滚你定义的特定的异常类型的话,可以这样:

@Transactional(rollbackFor= MyException.class)

11、@Transactional 注解使用详解

@Transactional 的作用范围

  1. 方法:推荐将注解使用于方法上,不过需要注意的是:该注解只能应用到 public 方法上,否则不生效。
  2. 类:如果这个注解使用在类上的话,表明该注解对该类中所有的 public 方法都生效
  3. 接口:不推荐在接口上使用。

@Transactional 的常用配置参数

@Transactional注解源码如下,里面包含了基本事务属性的配置:

@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Inherited
@Documented
public @interface Transactional {

	@AliasFor("transactionManager")
	String value() default "";

	@AliasFor("value")
	String transactionManager() default "";

	Propagation propagation() default Propagation.REQUIRED;

	Isolation isolation() default Isolation.DEFAULT;

	int timeout() default TransactionDefinition.TIMEOUT_DEFAULT;

	boolean readOnly() default false;

	Class<? extends Throwable>[] rollbackFor() default {};

	String[] rollbackForClassName() default {};

	Class<? extends Throwable>[] noRollbackFor() default {};

	String[] noRollbackForClassName() default {};

}

@Transactional 的常用配置参数总结(只列出了 5 个):

在这里插入图片描述

12、@Transactional 事务注解原理

面试中在问 AOP 的时候可能会被问到的一个问题。简单说下吧!

我们知道,@Transactional工作机制是基于 AOP 实现的,AOP 又是使用动态代理实现的。如果目标对象实现了接口,默认情况下会采用 JDK 的动态代理,如果目标对象没有实现了接口,会使用 CGLIB 动态代理。

🤐 多提一嘴:createAopProxy() 方法 决定了是使用 JDK 还是 Cglib 来做动态代理,源码如下:

public class DefaultAopProxyFactory implements AopProxyFactory, Serializable {

	@Override
	public AopProxy createAopProxy(AdvisedSupport config) throws AopConfigException {
		if (config.isOptimize() || config.isProxyTargetClass() || hasNoUserSuppliedProxyInterfaces(config)) {
			Class<?> targetClass = config.getTargetClass();
			if (targetClass == null) {
				throw new AopConfigException("TargetSource cannot determine target class: " +
						"Either an interface or a target is required for proxy creation.");
			}
			if (targetClass.isInterface() || Proxy.isProxyClass(targetClass)) {
				return new JdkDynamicAopProxy(config);
			}
			return new ObjenesisCglibAopProxy(config);
		}
		else {
			return new JdkDynamicAopProxy(config);
		}
	}
  .......
}

如果一个类或者一个类中的 public 方法上被标注@Transactional 注解的话,Spring 容器就会在启动的时候为其创建一个代理类,在调用被@Transactional 注解的 public 方法的时候,实际调用的是,TransactionInterceptor 类中的 invoke()方法。这个方法的作用就是在目标方法之前开启事务,方法执行过程中如果遇到异常的时候回滚事务,方法调用完成之后提交事务。

13、Spring AOP 自调用问题

若同一类中的其他没有 @Transactional 注解的方法内部调用有 @Transactional 注解的方法,有@Transactional 注解的方法的事务会失效。这是由于Spring AOP代理的原因造成的,因为只有当 @Transactional 注解的方法在类以外被调用的时候,Spring 事务管理才生效

MyService 类中的method1()调用method2()就会导致method2()的事务失效。

@Service
public class MyService {

private void method1() {
     method2();
     //......
}
@Transactional
 public void method2() {
     //......
  }
}

解决办法就是避免同一类中自调用或者使用 AspectJ 取代 Spring AOP 代理

14、@Transactional 的使用注意事项总结

  • @Transactional 注解只有作用到 public 方法上事务才生效,不推荐在接口上使用;
  • 避免同一个类中调用 @Transactional 注解的方法,这样会导致事务失效;
  • 正确的设置 @Transactional 的 rollbackFor 和 propagation 属性,否则事务可能会回滚失败;
  • 被 @Transactional 注解的方法所在的类必须被 Spring 管理,否则不生效;
  • 底层使用的数据库必须支持事务机制,否则不生效;

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/513621.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

相亲交友app开发上线运营的整个流程是什么

一、相亲交友app开发基本流程 1、需求分析&#xff1a;需求分析是相亲交友app源码开发的第一步&#xff0c;也是最重要的一步。在需求分析阶段&#xff0c;可以了解客户对于系统的需求&#xff0c;确定系统功能实现的大致方向和功能。 2、系统架构&#xff1a;系统架构阶段就是…

这里有一份教你每天用领英获取20个询盘的免费课程,手慢无

于2023年3月22日&#xff0c;我们圆满完成了深圳宝安的外贸分享交流会&#xff0c;时隔两个月即将迎来我们的广州场。 在上次深圳会议&#xff0c;有幸邀请到江西省跨境电商协会会长莅临 给大家分享了&#xff1a; 如何帮助传统制造业从“0”开始做外贸、如何借助平台为企业…

浅谈霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用

安科瑞 耿敏花 摘要&#xff1a;本文分析了霍尔电流传感器的工作原理&#xff0c;浅谈其在电池柜监测中的应用。 关键词&#xff1a;霍尔电流传感器 工作原理 充放电电流 电池柜 引言 大多数的工厂里&#xff0c;使用到的电池柜&#xff0c;它是将许多的新组装的电池一起…

不合格机器人工程讲师为何不分享成功的案例

不合格机器人工程讲师如何坦然面对失败 除了失败&#xff0c;更多的失败&#xff0c;也并非一无所获。 博客分享过&#xff0c;但是关注度&#xff08;浏览量&#xff09;不高&#xff0c;大部分成功案例都是学生/毕业生自身努力的结果&#xff0c;教育引导的作用小于他们自身…

中国品牌日:海尔智家向世界展示“中国”

品牌&#xff0c;在任何时候都是一个厚重的话题。什么是品牌&#xff1f;被咬掉一口的苹果、圆润张扬的对号、还有那个大大的黄色M&#xff0c;在诞生之初也不过是个商标。只是后来&#xff0c;它们跟智能手机、体育和快餐划上了等号&#xff0c;讲出了故事、收获了口碑&#x…

Android Framework——Binder 监控方案

作者&#xff1a;低性能JsonCodec 在 Android 应用开发中&#xff0c;Binder 可以说是使用最为普遍的 IPC 机制了。我们考虑监控 Binder 这一 IPC 机制&#xff0c;一般是出于以下两个目的&#xff1a; 卡顿优化&#xff1a;IPC 流程完整链路较长&#xff0c;且依赖于其他进程…

操作系统基础知识介绍之内存层次结构(一)

传统上&#xff0c;内存层次结构的设计者专注于优化平均内存访问时间&#xff0c;这由缓存访问时间、未命中率和未命中惩罚决定。 然而&#xff0c;最近&#xff0c;功率已成为主要考虑因素。 在高端微处理器中&#xff0c;可能有 60 MiB 或更多的片上高速缓存&#xff0c;并且…

并查集-- 一种路径压缩实现

并查集用于计算图连通分量。 比如回答这样的问题&#xff1a; 社交媒体中&#xff0c;用户A和用户B是否属于同一个圈子里的&#xff1f;一个城市到另一个城市是否是可达的&#xff1f; 并查集适用于并不需要计算出图上具体的路径&#xff0c;只需要计算是否连通。 public i…

JavaScript 链表

&#xff08;成功的唯一秘诀——坚持最终一分钟。——柏拉图&#xff09; 链表 众所周知&#xff0c;数组的查询比链表快&#xff0c;但插入比链表慢。 这是因为链表是一种动态的数据结构&#xff0c;不同于数组的是&#xff0c;链表分配内存空间的灵活性&#xff0c;它不会像…

解决车载U盘:USB设备未连接 问题

U盘是一种常用的便携式存储设备&#xff0c;用于存储和传输数据。在U盘上使用的文件系统类型决定了它可以支持的文件大小、安全性和其他特性。以下是几种常见的U盘文件系统类型&#xff1a; 1. FAT32:这是U盘上最常用的文件系统类型之一。FAT32文件系统支持的最大文件大小为4GB…

Revit楼板:建筑楼板和结构楼板区别和垫层生成

一、Revit中建筑楼板和结构楼板的区别 Revit中&#xff0c;在我们做项目时楼板是最常见的结构之一&#xff0c;几乎每次都需要使用它。分为建筑楼板和结构楼板&#xff0c;是不是有很多小伙伴就很好奇,为什么分为两种楼板&#xff0c;那么他们是什么时候使用的呢?之间又有何区…

从测试小白成功转型自动化测试,我是如何一步步掌握坚持下来的?

目录 学习自动化测试的初衷 克服困难&#xff0c;掌握自动化测试技能 自动化测试在日常工作中的应用 第一个自动化测试脚本的完成 自动化测试技能带来的机会和挑战 【自动化测试工程师学习路线】 学习自动化测试的初衷 作为一名测试新人&#xff0c;刚进入测试行业的时候…

工业视觉检测的8个技术优势

工业4.0时代&#xff0c;自动化生产线成为了这个时代的主旋律&#xff0c;而工业视觉检测技术也成为其中亮眼的表现&#xff0c;其机器视觉技术为设备提供了智慧的双眼&#xff0c;让自动化的脚步得以加速&#xff01; 在实际的生产应用中&#xff0c;视觉技术方案往往先被着手…

zed2i相机中imu内参的标定及外参标定

zed2i中imu内参的标定 参考&#xff1a; https://blog.csdn.net/weixin_42681311/article/details/126109617 https://blog.csdn.net/weixin_43135184/article/details/123444090 值得注意&#xff0c;imu内参的标定其实不是那么重要&#xff0c;大致上给一个值应该影响不大…

金字塔特征融合

金字塔的三种主要结构 FPN: Feature Pyramid Networks for Object Detection (CVPR 2017) PANet: Path Aggregation Network for Instance Segmentation (CVPR 2018) BiFPN: EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection (CVPR 2020) Deep High-Resolution Repre…

神奇哈哈镜-第14届蓝桥杯省赛Scratch初级组真题第3题

[导读]&#xff1a;超平老师的《Scratch蓝桥杯真题解析100讲》已经全部完成&#xff0c;后续会不定期解读蓝桥杯真题&#xff0c;这是Scratch蓝桥杯真题解析第132讲。 神奇哈哈镜&#xff0c;本题是2023年5月7日举行的第14届蓝桥杯省赛Scratch图形化编程初级组真题第3题&#…

颜值经济崛起,伽蓝开启采购数字化之旅

今天&#xff0c;数字化转型已成为颠覆性力量&#xff0c;很多行业被裹挟其中&#xff0c;或主动或被动&#xff0c;美妆行业也不例外。 作为国内最大的化妆品企业之一的伽蓝&#xff0c;在过去的几年当中&#xff0c;一直是以 7% 到 10% 的速度快速增长&#xff0c;在此过程中…

计算机组成原理---第二章 习题详解版

(一&#xff09;课内习题 1. &#xff08;二&#xff09;课后练习 1.写出下列各整数的原码、反码和补码表示&#xff08;用8位二进制表示&#xff09;。其中MSB是最高位&#xff08;符号位&#xff09;&#xff0c;LSB是最低位。 &#xff08;1&#xff09;-35 &#…

DVWA之文件包含漏洞

文件包含漏洞原理 1、什么是文件包含 程序开发人员一般会把重复使用的函数写到单个文件中&#xff0c;需要使用某个函数时直接调用此文件&#xff0c;而无需再次编写&#xff0c;这中文件调用的过程一般被称为文件包含。 2、文件包含漏洞 程序开发人员一般希望代码更灵活&a…

自学网络安全【黑客】,一般人我劝你还是算了吧

前言&#xff1a;我是劝一般人算了&#xff0c;看你是一般人还是。。。 一、网络安全学习的误区 1.不要试图以编程为基础去学习网络安全2.不要刚开始就深度学习网络安全3.收集适当的学习资料4.适当的报班学习二、学习网络安全的些许准备 1.硬件选择2.软件选择3.外语能力三、网…