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本项目依赖
使用标准库实现,无额外依赖
依赖注入的优势
用java的人对于spring框架一定不会陌生,spring核心就是一个IoC(控制反转/依赖注入)容器,带来一个很大的优势是解耦。一般只依赖容器,而不依赖具体的类,当你的类有修改时,最多需要改动一下容器相关代码,业务代码并不受影响。
golang的依赖注入原理
总的来说和java的差不多,步骤如下:(golang不支持动态创建对象,所以需要先手动创建对象然后注入,java可以直接动态创建对象)
- 通过反射读取对象的依赖(golang是通过tag实现)
- 在容器中查找有无该对象实例
- 如果有该对象实例或者创建对象的工厂方法,则注入对象或使用工厂创建对象并注入
- 如果无该对象实例,则报错
代码实现
一个典型的容器实现如下,依赖类型参考了spring的singleton/prototype,分别对象单例对象和实例对象:
package di
import (
"sync"
"reflect"
"fmt"
"strings"
"errors"
)
var (
ErrFactoryNotFound = errors.New("factory not found")
)
type factory = func() (interface{}, error)
// 容器
type Container struct {
sync.Mutex
singletons map[string]interface{}
factories map[string]factory
}
// 容器实例化
func NewContainer() *Container {
return &Container{
singletons: make(map[string]interface{}),
factories: make(map[string]factory),
}
}
// 注册单例对象
func (p *Container) SetSingleton(name string, singleton interface{}) {
p.Lock()
p.singletons[name] = singleton
p.Unlock()
}
// 获取单例对象
func (p *Container) GetSingleton(name string) interface{} {
return p.singletons[name]
}
// 获取实例对象
func (p *Container) GetPrototype(name string) (interface{}, error) {
factory, ok := p.factories[name]
if !ok {
return nil, ErrFactoryNotFound
}
return factory()
}
// 设置实例对象工厂
func (p *Container) SetPrototype(name string, factory factory) {
p.Lock()
p.factories[name] = factory
p.Unlock()
}
// 注入依赖
func (p *Container) Ensure(instance interface{}) error {
elemType := reflect.TypeOf(instance).Elem()
ele := reflect.ValueOf(instance).Elem()
for i := 0; i < elemType.NumField(); i++ { // 遍历字段
fieldType := elemType.Field(i)
tag := fieldType.Tag.Get("di") // 获取tag
diName := p.injectName(tag)
if diName == "" {
continue
}
var (
diInstance interface{}
err error
)
if p.isSingleton(tag) {
diInstance = p.GetSingleton(diName)
}
if p.isPrototype(tag) {
diInstance, err = p.GetPrototype(diName)
}
if err != nil {
return err
}
if diInstance == nil {
return errors.New(diName + " dependency not found")
}
ele.Field(i).Set(reflect.ValueOf(diInstance))
}
return nil
}
// 获取需要注入的依赖名称
func (p *Container) injectName(tag string) string {
tags := strings.Split(tag, ",")
if len(tags) == 0 {
return ""
}
return tags[0]
}
// 检测是否单例依赖
func (p *Container) isSingleton(tag string) bool {
tags := strings.Split(tag, ",")
for _, name := range tags {
if name == "prototype" {
return false
}
}
return true
}
// 检测是否实例依赖
func (p *Container) isPrototype(tag string) bool {
tags := strings.Split(tag, ",")
for _, name := range tags {
if name == "prototype" {
return true
}
}
return false
}
// 打印容器内部实例
func (p *Container) String() string {
lines := make([]string, 0, len(p.singletons)+len(p.factories)+2)
lines = append(lines, "singletons:")
for name, item := range p.singletons {
line := fmt.Sprintf(" %s: %x %s", name, &item, reflect.TypeOf(item).String())
lines = append(lines, line)
}
lines = append(lines, "factories:")
for name, item := range p.factories {
line := fmt.Sprintf(" %s: %x %s", name, &item, reflect.TypeOf(item).String())
lines = append(lines, line)
}
return strings.Join(lines, "\n")
}
- 最重要的是
Ensure
方法,该方法扫描实例的所有export字段,并读取di标签,如果有该标签则启动注入。 - 判断di标签的类型来确定注入singleton或者prototype对象
测试
- 单例对象在整个容器中只有一个实例,所以不管在何处注入,获取到的指针一定是一样的。
- 实例对象是通过同一个工厂方法创建的,所以每个实例的指针不可以相同。
下面是测试入口代码,完整代码在github仓库,有兴趣的可以翻阅:
package main
import (
"di"
"database/sql"
"fmt"
"os"
_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
"demo"
)
func main() {
container := di.NewContainer()
db, err := sql.Open("mysql", "root:root@tcp(localhost)/sampledb")
if err != nil {
fmt.Printf("error: %s\n", err.Error())
os.Exit(1)
}
container.SetSingleton("db", db)
container.SetPrototype("b", func() (interface{}, error) {
return demo.NewB(), nil
})
a := demo.NewA()
if err := container.Ensure(a); err != nil {
fmt.Println(err)
return
}
// 打印指针,确保单例和实例的指针地址
fmt.Printf("db: %p\ndb1: %p\nb: %p\nb1: %p\n", a.Db, a.Db1, &a.B, &a.B1)
}
执行之后打印出来的结果为:
db: 0xc4200b6140
db1: 0xc4200b6140
b: 0xc4200a0330
b1: 0xc4200a0338
可以看到两个db实例的指针一样,说明是同一个实例,而两个b的指针不同,说明不是一个实例。
写在最后
通过依赖注入可以很好的管理多个对象之间的实例化以及依赖关系,配合配置文件在应用初始化阶段将需要注入的实例注册到容器中,在应用的任何地方只需要在实例化时注入容器即可。没有额外依赖。
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