【设计模式之美 设计原则与思想:设计原则】19 | 理论五:控制反转、依赖反转、依赖注入,这三者有何区别和联系?
关于 SOLID 原则,我们已经学过单一职责、开闭、里式替换、接口隔离这四个原则。今天,我们再来学习最后一个原则:依赖反转原则。在前面几节课中,我们讲到,单一职责原则和开闭原则的原理比较简单,但是,想要在实践中用好却比较难。而今天我们要讲到的依赖反转原则正好相反。这个原则用起来比较简单,但概念理解起来比较难。比如,下面这几个问题,你看看能否清晰地回答出来:
- “依赖反转”这个概念指的是“谁跟谁”的“什么依赖”被反转了?“反转”两个字该如何理解?
- 我们还经常听到另外两个概念:“控制反转”和“依赖注入”。这两个概念跟“依赖反转”有什么区别和联系呢?它们说的是同一个事情吗?
- 如果你熟悉 Java 语言,那 Spring 框架中的 IOC 跟这些概念又有什么关系呢?
看了刚刚这些问题,你是不是有点懵?别担心,今天我会带你将这些问题彻底搞个清楚。之后再有人问你,你就能轻松应对。话不多说,现在就让我们带着这些问题,正式开始今天的学习吧!
控制反转(IOC)
在讲“依赖反转原则”之前,我们先讲一讲“控制反转”。控制反转的英文翻译是 Inversion Of Control,缩写为 IOC。此处我要强调一下,如果你是 Java 工程师的话,暂时别把这个“IOC”跟 Spring 框架的 IOC 联系在一起。关于 Spring 的 IOC,我们待会儿还会讲到。
我们先通过一个例子来看一下,什么是控制反转。
public class UserServiceTest {public static boolean doTest() {// ... }public static void main(String[] args) {// 这部分逻辑可以放到框架中if (doTest()) {System.out.println("Test succeed.");} else {System.out.println("Test failed.");}}
}
在上面的代码中,所有的流程都由程序员来控制。如果我们抽象出一个下面这样一个框架,我们再来看,如何利用框架来实现同样的功能。具体的代码实现如下所示:
public abstract class TestCase {public void run() {if (doTest()) {System.out.println("Test succeed.");} else {System.out.println("Test failed.");}}public abstract void doTest();
}
public class JunitApplication {private static final List<TestCase> testCases = new ArrayList<>();public static void register(TestCase testCase) {testCases.add(testCase);}public static final void main(String[] args) {for (TestCase case: testCases) {case.run();}}
}
把这个简化版本的测试框架引入到工程中之后,我们只需要在框架预留的扩展点,也就是 TestCase 类中的 doTest() 抽象函数中,填充具体的测试代码就可以实现之前的功能了,完全不需要写负责执行流程的 main() 函数了。 具体的代码如下所示:
public class UserServiceTest extends TestCase {@Overridepublic boolean doTest() {// ... }
}
// 注册操作还可以通过配置的方式来实现,不需要程序员显示调用 register()
JunitApplication.register(new UserServiceTest();
刚刚举的这个例子,就是典型的通过框架来实现“控制反转”的例子。框架提供了一个可扩展的代码骨架,用来组装对象、管理整个执行流程。程序员利用框架进行开发的时候,只需要往预留的扩展点上,添加跟自己业务相关的代码,就可以利用框架来驱动整个程序流程的执行。
这里的“控制”指的是对程序执行流程的控制,而“反转”指的是在没有使用框架之前,程序员自己控制整个程序的执行。在使用框架之后,整个程序的执行流程可以通过框架来控制。流程的控制权从程序员“反转”到了框架。
实际上,实现控制反转的方法有很多,除了刚才例子中所示的类似于模板设计模式的方法之外,还有马上要讲到的依赖注入等方法,所以,控制反转并不是一种具体的实现技巧,而是一个比较笼统的设计思想,一般用来指导框架层面的设计。
依赖注入(DI)
接下来,我们再来看依赖注入。依赖注入跟控制反转恰恰相反,它是一种具体的编码技巧。依赖注入的英文翻译是 Dependency Injection,缩写为 DI。对于这个概念,有一个非常形象的说法,那就是:依赖注入是一个标价 25 美元,实际上只值 5 美分的概念。也就是说,这个概念听起来很“高大上”,实际上,理解、应用起来非常简单。
那到底什么是依赖注入呢?我们用一句话来概括就是:不通过 new() 的方式在类内部创建依赖类对象,而是将依赖的类对象在外部创建好之后,通过构造函数、函数参数等方式传递(或注入)给类使用。
我们还是通过一个例子来解释一下。在这个例子中,Notification 类负责消息推送,依赖 MessageSender 类实现推送商品促销、验证码等消息给用户。我们分别用依赖注入和非依赖注入两种方式来实现一下。具体的实现代码如下所示:
// 非依赖注入实现方式
public class Notification {private MessageSender messageSender;public Notification() {this.messageSender = new MessageSender(); // 此处有点像 hardcode}public void sendMessage(String cellphone, String message) {//... 省略校验逻辑等...this.messageSender.send(cellphone, message);}
}
public class MessageSender {public void send(String cellphone, String message) {//....}
}
// 使用 Notification
Notification notification = new Notification();
// 依赖注入的实现方式
public class Notification {private MessageSender messageSender;// 通过构造函数将 messageSender 传递进来public Notification(MessageSender messageSender) {this.messageSender = messageSender;}public void sendMessage(String cellphone, String message) {//... 省略校验逻辑等...this.messageSender.send(cellphone, message);}
}
// 使用 Notification
MessageSender messageSender = new MessageSender();
Notification notification = new Notification(messageSender);
通过依赖注入的方式来将依赖的类对象传递进来,这样就提高了代码的扩展性,我们可以灵活地替换依赖的类。这一点在我们之前讲“开闭原则”的时候也提到过。当然,上面代码还有继续优化的空间,我们还可以把 MessageSender 定义成接口,基于接口而非实现编程。改造后的代码如下所示:
public class Notification {private MessageSender messageSender;public Notification(MessageSender messageSender) {this.messageSender = messageSender;}public void sendMessage(String cellphone, String message) {this.messageSender.send(cellphone, message);}
}
public interface MessageSender {void send(String cellphone, String message);
}
// 短信发送类
public class SmsSender implements MessageSender {@Overridepublic void send(String cellphone, String message) {//....}
}
// 站内信发送类
public class InboxSender implements MessageSender {@Overridepublic void send(String cellphone, String message) {//....}
}
// 使用 Notification
MessageSender messageSender = new SmsSender();
Notification notification = new Notification(messageSender);
实际上,你只需要掌握刚刚举的这个例子,就等于完全掌握了依赖注入。尽管依赖注入非常简单,但却非常有用,在后面的章节中,我们会讲到,它是编写可测试性代码最有效的手段。
依赖注入框架(DI Framework)
弄懂了什么是“依赖注入”,我们再来看一下,什么是“依赖注入框架”。我们还是借用刚刚的例子来解释。
在采用依赖注入实现的 Notification 类中,虽然我们不需要用类似 hard code 的方式,在类内部通过 new 来创建 MessageSender 对象,但是,这个创建对象、组装(或注入)对象的工作仅仅是被移动到了更上层代码而已,还是需要我们程序员自己来实现。具体代码如下所示:
public class Demo {public static final void main(String args[]) {MessageSender sender = new SmsSender(); // 创建对象Notification notification = new Notification(sender);// 依赖注入notification.sendMessage("13918942177", " 短信验证码:2346");}
}
在实际的软件开发中,一些项目可能会涉及几十、上百、甚至几百个类,类对象的创建和依赖注入会变得非常复杂。如果这部分工作都是靠程序员自己写代码来完成,容易出错且开发成本也比较高。而对象创建和依赖注入的工作,本身跟具体的业务无关,我们完全可以抽象成框架来自动完成。
你可能已经猜到,这个框架就是“依赖注入框架”。我们只需要通过依赖注入框架提供的扩展点,简单配置一下所有需要创建的类对象、类与类之间的依赖关系,就可以实现由框架来自动创建对象、管理对象的生命周期、依赖注入等原本需要程序员来做的事情。
实际上,现成的依赖注入框架有很多,比如 Google Guice、Java Spring、Pico Container、Butterfly Container 等。不过,如果你熟悉 Java Spring 框架,你可能会说,Spring 框架自己声称是控制反转容器(Inversion Of Control Container)。
实际上,这两种说法都没错。只是控制反转容器这种表述是一种非常宽泛的描述,DI 依赖注入框架的表述更具体、更有针对性。因为我们前面讲到实现控制反转的方式有很多,除了依赖注入,还有模板模式等,而 Spring 框架的控制反转主要是通过依赖注入来实现的。不过这点区分并不是很明显,也不是很重要,你稍微了解一下就可以了。
依赖反转原则(DIP)
前面讲了控制反转、依赖注入、依赖注入框架,现在,我们来讲一讲今天的主角:依赖反转原则。依赖反转原则的英文翻译是 Dependency Inversion Principle,缩写为 DIP。中文翻译有时候也叫依赖倒置原则。
为了追本溯源,我先给出这条原则最原汁原味的英文描述:
High-level modules shouldn’t depend on low-level modules. Both modules should depend on abstractions. In addition, abstractions shouldn’t depend on details. Details depend on abstractions.
我们将它翻译成中文,大概意思就是:高层模块(high-level modules)不要依赖低层模块(low-level)。高层模块和低层模块应该通过抽象(abstractions)来互相依赖。除此之外,抽象(abstractions)不要依赖具体实现细节(details),具体实现细节(details)依赖抽象(abstractions)。
所谓高层模块和低层模块的划分,简单来说就是,在调用链上,调用者属于高层,被调用者属于低层。在平时的业务代码开发中,高层模块依赖底层模块是没有任何问题的。实际上,这条原则主要还是用来指导框架层面的设计,跟前面讲到的控制反转类似。我们拿 Tomcat 这个 Servlet 容器作为例子来解释一下。
Tomcat 是运行 Java Web 应用程序的容器。我们编写的 Web 应用程序代码只需要部署在 Tomcat 容器下,便可以被 Tomcat 容器调用执行。按照之前的划分原则,Tomcat 就是高层模块,我们编写的 Web 应用程序代码就是低层模块。Tomcat 和应用程序代码之间并没有直接的依赖关系,两者都依赖同一个“抽象”,也就是 Sevlet 规范。Servlet 规范不依赖具体的 Tomcat 容器和应用程序的实现细节,而 Tomcat 容器和应用程序依赖 Servlet 规范。
重点回顾
好了,今天的内容到此就讲完了。我们一块来总结回顾一下,你需要掌握的重点内容。
1. 控制反转
实际上,控制反转是一个比较笼统的设计思想,并不是一种具体的实现方法,一般用来指导框架层面的设计。这里所说的“控制”指的是对程序执行流程的控制,而“反转”指的是在没有使用框架之前,程序员自己控制整个程序的执行。在使用框架之后,整个程序的执行流程通过框架来控制。流程的控制权从程序员“反转”给了框架。
2. 依赖注入
依赖注入和控制反转恰恰相反,它是一种具体的编码技巧。我们不通过 new 的方式在类内部创建依赖类的对象,而是将依赖的类对象在外部创建好之后,通过构造函数、函数参数等方式传递(或注入)给类来使用。
3. 依赖注入框架
我们通过依赖注入框架提供的扩展点,简单配置一下所有需要的类及其类与类之间依赖关系,就可以实现由框架来自动创建对象、管理对象的生命周期、依赖注入等原本需要程序员来做的事情。
4. 依赖反转原则
依赖反转原则也叫作依赖倒置原则。这条原则跟控制反转有点类似,主要用来指导框架层面的设计。高层模块不依赖低层模块,它们共同依赖同一个抽象。抽象不要依赖具体实现细节,具体实现细节依赖抽象。
课堂讨论
从 Notification 这个例子来看,“基于接口而非实现编程”跟“依赖注入”,看起来非常类似,那它俩有什么区别和联系呢?
欢迎在留言区写下你的答案,和同学一起交流和分享。如果有收获,也欢迎你把这篇文章分享给你的朋友。
相关文章:
【设计模式之美 设计原则与思想:设计原则】19 | 理论五:控制反转、依赖反转、依赖注入,这三者有何区别和联系?
关于 SOLID 原则,我们已经学过单一职责、开闭、里式替换、接口隔离这四个原则。今天,我们再来学习最后一个原则:依赖反转原则。在前面几节课中,我们讲到,单一职责原则和开闭原则的原理比较简单,但是&#x…...
2023年全国最新高校辅导员精选真题及答案13
百分百题库提供高校辅导员考试试题、辅导员考试预测题、高校辅导员考试真题、辅导员证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。 一、单选题 131.下列不属于我国国土空间具有的特点的是() A.水资…...

【XXL-JOB】XXL-JOB定时处理视频转码
【XXL-JOB】XXL-JOB定时处理视频转码 文章目录【XXL-JOB】XXL-JOB定时处理视频转码1. 准备工作1.1 高级配置1.2 分片广播2. 需求分析2.1 作业分片方案2.2 保证任务不重复执行2.2.1 保证幂等性3. 视频处理业务流程3.1 添加待处理任务3.2 查询待处理任务3.3 更新任务状态3.4 工具…...
optuna用于pytorch的轻量级调参场景和grid search的自定义设计
文章目录0. 背景:why optuna0.1 插播一个简单的grid search0.2 参考1. Optuna1.1 a basic demo与部分参数释义1.2 random的问题1.3 Objective方法类2. Optuna与grid search4. optuna的剪枝prune5. optuna与可视化6. 未完待续0. 背景:why optuna 小模型参…...

语法篇--汇编语言先导浅尝
一、相关概念 1.机器语言 机器语言(Machine Language)是一种计算机程序语言,由二进制代码(0和1)组成,可被计算机直接执行。机器语言是计算机硬件能够理解和执行的唯一语言。 机器语言通常由一系列的指令组…...

【ID:17】【20分】A. DS顺序表--类实现
时间限制1秒内存限制128兆字节题目描述用C语言和类实现顺序表属性包括:数组、实际长度、最大长度(设定为1000)操作包括:创建、插入、删除、查找类定义参考输入第1行先输入n表示有n个数据,即n是实际长度;接着输入n个数据…...

【java web篇】Tomcat的基本使用
📋 个人简介 💖 作者简介:大家好,我是阿牛,全栈领域优质创作者。😜📝 个人主页:馆主阿牛🔥🎉 支持我:点赞👍收藏⭐️留言Ὅ…...

MySQL实战解析底层---行锁功过:怎么减少行锁对性能的影响
目录 前言 从两阶段锁说起 死锁和死锁检测 前言 MySQL 的行锁是在引擎层由各个引擎自己实现的但并不是所有的引擎都支持行锁,比如MyISAM 引擎就不支持行锁不支持行锁意味着并发控制只能使用表锁,对于这种引擎的表,同一张表上任何时刻只能有…...

初识STM32单片机
目录 初识STM32单片机 什么是单片机? STM系列单片机命名规则 STM32F103C8T6单片机简介 标准库与HAL库区别 通用输入输出端口GPIO 什么是GPIO? 定义 命名规则 内部框架图 推挽输出与开漏输出 如何点亮一颗LED灯 编程实现点灯 按键点亮LED灯…...

数据结构与算法系列之单链表
💗 💗 博客:小怡同学 💗 💗 个人简介:编程小萌新 💗 💗 如果博客对大家有用的话,请点赞关注再收藏 🌞 这里写目录标题test.hSList.h注意事项一级指针与二级指针的使用assert的使用空…...
MySQL基础
本单元目标 一、为什么要学习数据库 二、数据库的相关概念 DBMS、DB、SQL 三、数据库存储数据的特点 四、初始MySQL MySQL产品的介绍 MySQL产品的安装 ★ MySQL服务的启动和停止 ★ MySQL服务的登录和退出 ★ MySQL的常见命令和语法规范 五、…...

面试热点题:环形链表及环形链表寻找环入口结点问题
环形链表 问题: 给你一个链表的头节点 head ,判断链表中是否有环。 如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos 来表示链表尾连接…...

【算法】DFS与BFS
作者:指针不指南吗 专栏:算法篇 🐾题目的模拟很重要!!🐾 文章目录1.区别2.DFS2.1 排列数字2.2 n-皇后问题3.BFS3.1走迷宫1.区别 搜索类型数据结构空间用途过程DFSstackO( n )不能用于最短路搜索到最深处&a…...

湖州银行冲刺A股上市:计划募资约24亿元,资产质量水平较高
3月4日,湖州银行股份有限公司(下称“湖州银行”)递交招股书,准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市,湖州银行计划募资23.98亿元,将在扣除发行费用后全部用于补充该行资本金。 湖州银行在招股书中表示…...

高性能网络I/O框架-netmap源码分析
前几天听一个朋友提到这个netmap,看了它的介绍和设计,确实是个好东西。其设计思想与业界不谋而合——因为为了提高性能,几个性能瓶颈放在那里,解决方法自然也是类似的。 netmap的出现,它既实现了一个高性能的网络I/O框…...

SpringBoot监听机制-以及使用
11-SpringBoot事件监听 Java中的事件监听机制定义了以下几个角色: ①事件:Event,继承 java.util.EventObject 类的对象 ②事件源:Source ,任意对象Object ③监听器:Listener,实现 java.util…...

若依学习——定时任务代码逻辑 详细梳理(springboot整合Quartz)
springboot整合Quartz关于若依定时任务的使用可以去看视频默认定时任务的使用关于springboot整合quartz的整合参考(150条消息) 定时任务框架Quartz-(一)Quartz入门与Demo搭建_quarzt_是Guava不是瓜娃的博客-CSDN博客(150条消息) SpringBoot整合Quartz_springboot quartz_桐花思…...
C++---最长上升子序列模型---拦截导弹(每日一道算法2023.3.4)
注意事项: 本题为"线性dp—最长上升子序列的长度"的扩展题,这里只讲贪心思路,dp去这个看。 题目: 某国为了防御敌国的导弹袭击,发展出一种导弹拦截系统。 但是这种导弹拦截系统有一个缺陷:虽然它…...

【机器学习面试】百面机器学习笔记和问题总结+扩展面试题
第1章 特征工程 1、为什么需要对数值类型的特征做归一化? (1)消除量纲,将所有特征统一到一个大致相同的区间范围,使不同指标之间具由可比性; (2)可以加快梯度下降收敛的速度&#…...

【2021.12.28】ctf逆向中的迷宫问题(含exe及wp)
【2021.12.28】ctf逆向中的迷宫问题(含exe及wp) 文章目录【2021.12.28】ctf逆向中的迷宫问题(含exe及wp)1、迷宫简介(1)简单例子(2)一般的迷宫代码2、二维迷宫(1…...
进程地址空间(比特课总结)
一、进程地址空间 1. 环境变量 1 )⽤户级环境变量与系统级环境变量 全局属性:环境变量具有全局属性,会被⼦进程继承。例如当bash启动⼦进程时,环 境变量会⾃动传递给⼦进程。 本地变量限制:本地变量只在当前进程(ba…...
三维GIS开发cesium智慧地铁教程(5)Cesium相机控制
一、环境搭建 <script src"../cesium1.99/Build/Cesium/Cesium.js"></script> <link rel"stylesheet" href"../cesium1.99/Build/Cesium/Widgets/widgets.css"> 关键配置点: 路径验证:确保相对路径.…...

聊聊 Pulsar:Producer 源码解析
一、前言 Apache Pulsar 是一个企业级的开源分布式消息传递平台,以其高性能、可扩展性和存储计算分离架构在消息队列和流处理领域独树一帜。在 Pulsar 的核心架构中,Producer(生产者) 是连接客户端应用与消息队列的第一步。生产者…...

前端导出带有合并单元格的列表
// 导出async function exportExcel(fileName "共识调整.xlsx") {// 所有数据const exportData await getAllMainData();// 表头内容let fitstTitleList [];const secondTitleList [];allColumns.value.forEach(column > {if (!column.children) {fitstTitleL…...
连锁超市冷库节能解决方案:如何实现超市降本增效
在连锁超市冷库运营中,高能耗、设备损耗快、人工管理低效等问题长期困扰企业。御控冷库节能解决方案通过智能控制化霜、按需化霜、实时监控、故障诊断、自动预警、远程控制开关六大核心技术,实现年省电费15%-60%,且不改动原有装备、安装快捷、…...

对WWDC 2025 Keynote 内容的预测
借助我们以往对苹果公司发展路径的深入研究经验,以及大语言模型的分析能力,我们系统梳理了多年来苹果 WWDC 主题演讲的规律。在 WWDC 2025 即将揭幕之际,我们让 ChatGPT 对今年的 Keynote 内容进行了一个初步预测,聊作存档。等到明…...
Java多线程实现之Callable接口深度解析
Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

【Java_EE】Spring MVC
目录 Spring Web MVC 编辑注解 RestController RequestMapping RequestParam RequestParam RequestBody PathVariable RequestPart 参数传递 注意事项 编辑参数重命名 RequestParam 编辑编辑传递集合 RequestParam 传递JSON数据 编辑RequestBody …...

微信小程序云开发平台MySQL的连接方式
注:微信小程序云开发平台指的是腾讯云开发 先给结论:微信小程序云开发平台的MySQL,无法通过获取数据库连接信息的方式进行连接,连接只能通过云开发的SDK连接,具体要参考官方文档: 为什么? 因为…...

华为云Flexus+DeepSeek征文|DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建
华为云FlexusDeepSeek征文|DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建 前言 如今大模型其性能出色,华为云 ModelArts Studio_MaaS大模型即服务平台华为云内置了大模型,能助力我们轻松驾驭 DeepSeek-V3/R1,本文中将分享如何…...