详谈Spring是否支持对静态方法进行Aop增强

目录1、JDK代理2、CGLIB代理Spring AOP静态代理AOP中不得不提的就是代理下面为一个静态代理的例子

Spring Aop是否对静态方法进行代理?不着急看结论,看完实现也就明白了细节。

1、JDK代理

JDK代理代码:

 import java.lang.reflect.InvocationHandler;import java.lang.reflect.Method;import java.lang.reflect.Proxy;interface Echor {    public void echo();}  class EchorImpl implements Echor {     @Override    public void echo() {        System.out.println("echo ~");    }} class MethodInvoker<T> implements InvocationHandler {     private T invoker;     public MethodInvoker(T invoker) {        this.invoker = invoker;    }     @Override    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {         System.out.println("start ~");        Object result = method.invoke(invoker, args);        System.out.println("end ~");        return result;    }} public class DebugJdkProxy {     public static void main(String[] args) {        Echor proxy = (Echor) Proxy.newProxyInstance(DebugJdkProxy.class.getClassLoader(), new Class[]{Echor.class}, new MethodInvoker<Echor>(new EchorImpl()));        proxy.echo();    } }

JVM实现代理类比较重要的类sun.misc.ProxyGenerator,生成代理类的方法为generateClassFile源码:

private byte[] generateClassFile() {        this.addProxyMethod(hashCodeMethod, Object.class);        this.addProxyMethod(equalsMethod, Object.class);        this.addProxyMethod(toStringMethod, Object.class);        Class[] var1 = this.interfaces;        int var2 = var1.length;         int var3;        Class var4;        for(var3 = 0; var3 < var2; ++var3) {            var4 = var1[var3];             //重点:代理那些方法?实例方法            Method[] var5 = var4.getMethods();            int var6 = var5.length;                        for(int var7 = 0; var7 < var6; ++var7) {                Method var8 = var5[var7];                this.addProxyMethod(var8, var4);            }        }         Iterator var11 = this.proxyMethods.values().iterator();         List var12;        while(var11.hasNext()) {            var12 = (List)var11.next();            checkReturnTypes(var12);        }         Iterator var15;        try {            this.methods.add(this.generateConstructor());            var11 = this.proxyMethods.values().iterator();             while(var11.hasNext()) {                var12 = (List)var11.next();                var15 = var12.iterator();                 while(var15.hasNext()) {                    ProxyGenerator.ProxyMethod var16 = (ProxyGenerator.ProxyMethod)var15.next();                    this.fields.add(new ProxyGenerator.FieldInfo(var16.methodFieldName, "Ljava/lang/reflect/Method;", 10));                    this.methods.add(var16.generateMethod());                }            }             this.methods.add(this.generateStaticInitializer());        } catch (IOException var10) {            throw new InternalError("unexpected I/O Exception", var10);        }         if (this.methods.size() > 65535) {            throw new IllegalArgumentException("method limit exceeded");        } else if (this.fields.size() > 65535) {            throw new IllegalArgumentException("field limit exceeded");        } else {            this.cp.getClass(dotToSlash(this.className));            this.cp.getClass("java/lang/reflect/Proxy");            var1 = this.interfaces;            var2 = var1.length;             for(var3 = 0; var3 < var2; ++var3) {                var4 = var1[var3];                this.cp.getClass(dotToSlash(var4.getName()));            }             this.cp.setReadOnly();            ByteArrayOutputStream var13 = new ByteArrayOutputStream();            DataOutputStream var14 = new DataOutputStream(var13);             try {                var14.writeInt(-889275714);                var14.writeShort(0);                var14.writeShort(49);                this.cp.write(var14);                var14.writeShort(this.accessFlags);                var14.writeShort(this.cp.getClass(dotToSlash(this.className)));                var14.writeShort(this.cp.getClass("java/lang/reflect/Proxy"));                var14.writeShort(this.interfaces.length);                Class[] var17 = this.interfaces;                int var18 = var17.length;                 for(int var19 = 0; var19 < var18; ++var19) {                    Class var22 = var17[var19];                    var14.writeShort(this.cp.getClass(dotToSlash(var22.getName())));                }                 var14.writeShort(this.fields.size());                var15 = this.fields.iterator();                 while(var15.hasNext()) {                    ProxyGenerator.FieldInfo var20 = (ProxyGenerator.FieldInfo)var15.next();                    var20.write(var14);                }                 var14.writeShort(this.methods.size());                var15 = this.methods.iterator();                 while(var15.hasNext()) {                    ProxyGenerator.MethodInfo var21 = (ProxyGenerator.MethodInfo)var15.next();                    var21.write(var14);                }                 var14.writeShort(0);                return var13.toByteArray();            } catch (IOException var9) {                throw new InternalError("unexpected I/O Exception", var9);            }        }    }

上DEBUG截图:

到此处,已经清楚JDK底层生成代理类时代理哪些方法,其中反射getMethods是可以获取到Class中所有public方法,包括静态方法。

由于JDK代理是基于接口的,而接口里面又不允许有静态方法,所以是无法代理静态方法的。换个角度:基于接口的Jdk代理与基于继承Class的代理本质都是基于继承之后重写指定方法实现的代理,而static方法是属于class的,而不是类实例的,无法被重写所以static方法无法代理。除此之外,JDK代理类是基于接口实现生成的,因此对于子类的final方法是可以代理的。

需要注意:Jdk8中的default方式是实例方法,而静态方法。

2、CGLIB代理

 import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy; interface Echor {    public void echo();     public static void hello() {        System.out.println("hello world!");    }}  abstract class AbsEchor implements Echor {     public static void abs() {        System.out.println("abs~~");    }      public static void hello() {        System.out.println("hello world!");    }} class EchorImpl implements Echor {     public static void hello2() {        System.out.println("hello world!");    }     @Override    public void echo() {        System.out.println("echo ~");    }}   class EchorMethodInterceptor implements MethodInterceptor {    @Override    public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {        System.out.println("start ~");        Object result = proxy.invokeSuper(obj, args);        System.out.println("end ~");         return result;     }} class DebugCGlibProxy {     public static void main(String[] args) {        Enhancer enhancer = new Enhancer();        enhancer.setSuperclass(AbsEchor.class);        enhancer.setCallback(new EchorMethodInterceptor());         AbsEchor hello = (AbsEchor) enhancer.create();        hello.abs();    } }

小结一下:基于JDK代理与基于CGLIB代理的代理类生成本质都是基于继承重写实现的(实现接口可以认为是一种特殊的继承);对于static成员方法是无法子类重写的,static是归属于class所属。

至此:由于Spring使用的是JDK与CGLIB这两种方式实现AOP,因此结论就是Spring无法支持static方法的代理增强。

Spring AOP静态代理

对于AOP 我们应该拿OOP来对比学习,它们之间的区别如下:

AOP中不得不提的就是代理

通俗理解就是:茅台公司生产出酒,而代理商拿出来销售并推出各种销售活动。这时茅台公司就是真实主题,也就是目标对象。而代理商就是代理。茅台酒就是目标对象中的方法。各种销售活动就是给目标对象中的方法的增强补充,比如对方法添加日志等等操作。

代理又分为静态代理和动态代理两种:像这样已知目标对象就是为茅台公司 就为静态代理,这时目标对象已确定

下面为一个静态代理的例子

先定义一个PersonBiz的接口:

再对这个接口进行实现

这是我们使用静态代理给这两个方法加上一个操作时间的功能,我就直接上代码了:

package com.yc.dao.impl;import java.util.Date;import com.yc.dao.PersonBiz;//代理对象public class PersonBizProxy implements PersonBiz {    private PersonBiz personBiz;// 对真实主题的引用    public PersonBizProxy(PersonBiz personBiz) {        this.personBiz = personBiz;    }    @Override    public void add(String name) {        // 加入关注点-》增强的功能        showLog();// 前置增强        // 再调用真实主题的方法        this.personBiz.add(name);    }    @Override    public String find() {        // 调用真实主题的方法        personBiz.find();        // 加入关注点-》增强的功能        showLog();// 后置增强        return null;    }    private void showLog() {        Date d = new Date();        System.out.println("-----------------");        System.out.println("操作时间" + d);        System.out.println("-----------------");    }}

最后就是测试类:

代理的优势很明显:当你不需要新增的操作时间的功能时,就将PersonBizProxy pbp=new PersonBizProxy(pb);去掉即可,后面改用pb调用方法,让代码很好的实现了可扩展性,也不用在原来已有的代码上修改。

静态代理的缺点:只能针对一个接口进行代理

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。

以诚感人者,人亦诚而应。

详谈Spring是否支持对静态方法进行Aop增强

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