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  • 2.spring整合ehcache 注解实现查询缓存,并实现实时缓存更新或删除

    转自:http://www.importnew.com/23358.html

    写在前面:上一篇博客写了spring cache和ehcache的基本介绍,个人建议先把这些最基本的知识了解了才能对今天主题有所感触。不多说了,开干!

    注:引入jar

            <!-- 引入ehcache缓存 -->
            <dependency>
                <groupId>net.sf.ehcache</groupId>
                <artifactId>ehcache</artifactId>
                <version>2.8.3</version>
            </dependency>

    第一步:首先配置ehcache.xml

    复制代码
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xsi:noNamespaceSchemaLocation="ehcache.xsd"
             updateCheck="true" monitoring="autodetect"
             dynamicConfig="true">
        
       <diskStore path="java.io.tmpdir"/>    
       <defaultCache
                maxEntriesLocalHeap="10000"
                eternal="false"
                overflowToDisk="false" 
                timeToIdleSeconds="120"
                timeToLiveSeconds="120"
                diskSpoolBufferSizeMB="30"
                maxEntriesLocalDisk="10000000"
                diskExpiryThreadIntervalSeconds="120"
                memoryStoreEvictionPolicy="LRU">
            <persistence strategy="localTempSwap"/>
        </defaultCache>
       
        <cache name="myCache"
               maxEntriesLocalHeap="10000"
               maxEntriesLocalDisk="1000"
               eternal="false"
               diskSpoolBufferSizeMB="30"
               timeToIdleSeconds="300"
               timeToLiveSeconds="600"
               memoryStoreEvictionPolicy="LFU"
               transactionalMode="off">
            <persistence strategy="localTempSwap"/>
        </cache>   
    </ehcache>
    复制代码

    第二步:在spring.xml的配置文件中引入schema, 

          xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"和http://www.springframework.org/schema/cache  http://www.springframework.org/schema/cache/spring-cache-3.2.xsd

          缓存的配置:

    复制代码
        <!-- 启用缓存注解功能,这个是必须的,否则注解不会生效,另外,该注解一定要声明在spring主配置文件中才会生效 -->
        <cache:annotation-driven cache-manager="ehcacheManager"/>
        
        <!-- cacheManager工厂类,指定ehcache.xml的位置 -->
        <bean id="ehcacheManagerFactory" class="org.springframework.cache.ehcache.EhCacheManagerFactoryBean">
             <property name="configLocation" value="classpath:ehcache.xml" />
        </bean>
        <!-- 声明cacheManager -->
        <bean id="ehcacheManager" class="org.springframework.cache.ehcache.EhCacheCacheManager">
             <property name="cacheManager" ref="ehcacheManagerFactory" />
        </bean>
    复制代码

    OK!缓存的相关配置已经完成。下面开始编写测试程序。这里需要连接数据库,我就不写了。这里为了方便就随便找了之前写过的model,这个model就是AOP注解实现日志管理的实体,为了偷懒就直接用了,希望你们不要误解,没有特殊意义的

    第三步:编写model,这里需要注意,要实现缓存的实体必须要序列化 private static final long serialVersionUID = -6579533328390250520L;  关于序列化的生成这里就不介绍了,大家可以百度看看。

      1 package org.shop.entity;
      2 
      3 import java.io.Serializable;
      4 import java.util.Date;
      5 
      6 public class SystemLog implements Serializable {
      7  
      8     private static final long serialVersionUID = -6579533328390250520L;
      9 
     10     private String id;
     11 
     12     private String description;
     13 
     14     private String method;
     15 
     16     private Long logType;
     17 
     18     private String requestIp;
     19 
     20     private String exceptioncode;
     21 
     22     private String exceptionDetail;
     23 
     24     private String params;
     25 
     26     private String createBy;
     27 
     28     private Date createDate;
     29 
     30     public String getId() {
     31         return id;
     32     }
     33 
     34     public void setId(String id) {
     35         this.id = id == null ? null : id.trim();
     36     }
     37 
     38     public String getDescription() {
     39         return description;
     40     }
     41 
     42     public void setDescription(String description) {
     43         this.description = description == null ? null : description.trim();
     44     }
     45 
     46     public String getMethod() {
     47         return method;
     48     }
     49 
     50     public void setMethod(String method) {
     51         this.method = method == null ? null : method.trim();
     52     }
     53 
     54     public Long getLogType() {
     55         return logType;
     56     }
     57 
     58     public void setLogType(Long logType) {
     59         this.logType = logType;
     60     }
     61 
     62     public String getRequestIp() {
     63         return requestIp;
     64     }
     65 
     66     public void setRequestIp(String requestIp) {
     67         this.requestIp = requestIp == null ? null : requestIp.trim();
     68     }
     69 
     70     public String getExceptioncode() {
     71         return exceptioncode;
     72     }
     73 
     74     public void setExceptioncode(String exceptioncode) {
     75         this.exceptioncode = exceptioncode == null ? null : exceptioncode.trim();
     76     }
     77 
     78     public String getExceptionDetail() {
     79         return exceptionDetail;
     80     }
     81 
     82     public void setExceptionDetail(String exceptionDetail) {
     83         this.exceptionDetail = exceptionDetail == null ? null : exceptionDetail.trim();
     84     }
     85 
     86     public String getParams() {
     87         return params;
     88     }
     89 
     90     public void setParams(String params) {
     91         this.params = params == null ? null : params.trim();
     92     }
     93 
     94     public String getCreateBy() {
     95         return createBy;
     96     }
     97 
     98     public void setCreateBy(String createBy) {
     99         this.createBy = createBy == null ? null : createBy.trim();
    100     }
    101 
    102     public Date getCreateDate() {
    103         return createDate;
    104     }
    105 
    106     public void setCreateDate(Date createDate) {
    107         this.createDate = createDate;
    108     }
    109 }

    第四步:编写dao,service

     1 package org.shop.dao;
     2 
     3 import org.shop.entity.SystemLog;
     4 
     5 public interface SystemLogMapper {
     6     int deleteByPrimaryKey(String id);
     7 
     8     int insert(SystemLog record);
     9 
    10     int insertSelective(SystemLog record);
    11 
    12     SystemLog selectByPrimaryKey(String id);
    13 
    14     int updateByPrimaryKeySelective(SystemLog record);
    15 
    16     int updateByPrimaryKey(SystemLog record);
    17     
    18     int count();
    19 }
     1 public interface SystemLogService {
     2 
     3     int deleteSystemLog(String id);
     4 
     5     int insert(SystemLog record);
     6     
     7     int insertTest(SystemLog record);
     8 
     9     SystemLog findSystemLog(String id);
    10     
    11     int updateSystemLog(SystemLog record);
    12     
    13     int count();
    14 }

    第五步:编写serviceImpl并添加缓存注解。这里缓存注解的参数不介绍了,不懂得看我上一篇博客,我这里先把需要的注解都写上了,一会一个一个介绍。

    复制代码
    @Service("systemLogService")
    public class SystemLogServiceImpl implements SystemLogService {
    
        @Resource
        private SystemLogMapper systemLogMapper;
        
        @Override
        public int deleteSystemLog(String id) {        
                  return systemLogMapper.deleteByPrimaryKey(id);
        }
    @Override //@CachePut(value="myCache") //@CacheEvict(value="myCache",allEntries=true,beforeInvocation=true) @CacheEvict(value="myCache",key="0",beforeInvocation=true) public int insert(SystemLog record) { return systemLogMapper.insertSelective(record); }
    @Override @Cacheable(value="myCache",key="#id") public SystemLog findSystemLog(String id) { return systemLogMapper.selectByPrimaryKey(id); }
    @Override public int updateSystemLog(SystemLog record) { return systemLogMapper.updateByPrimaryKeySelective(record); } @Override public int insertTest(SystemLog record) { return systemLogMapper.insert(record); }
    @Override @Cacheable(value="myCache",key="0") public int count() { int num = systemLogMapper.count(); return num; } }
    复制代码

    第六步:编写controller,即我们的测试。

    复制代码
    @Controller
    @RequestMapping("systemLogController")
    public class SystemLogController {
    
        @Resource
        private SystemLogService systemLogService;
        
        @RequestMapping("testLog")
        public ModelAndView testLog(){    
            ModelMap modelMap = new ModelMap();
            SystemLog systemLog = systemLogService.findSystemLog("c30e2398-079a-406b-a2f7-a85fa15ccac7");
            modelMap.addAttribute("data", systemLog);
            return new ModelAndView("index",modelMap);
        }
        @RequestMapping("insert")
        @ResponseBody
        public boolean Insert(SystemLog record){
            systemLogService.insert(record);
            return true;
        }
        
        @RequestMapping("test1")
        public ModelAndView test1(){
            ModelMap modelMap = new ModelMap();
            int num =systemLogService.count();
            modelMap.addAttribute("num", num);
            return  new ModelAndView("pageEhcache",modelMap);
        }
        
    }
    复制代码

    我们先测试查询的缓存,即serviceImpl中的 findSystemLog(String id) 方法,我们访问testLog.do,第一次运行如下图,注意控制台中的heap和 disk

    再一次访问testLog.do,运行你会发现没有访问数据库,如图:

    到此查询的缓存我们实现了,但是关于缓存的处理我们并没有做完,我们应该在深入思考下,在上面查询的缓存生命周期内,我们对刚才查询的表进行了增删改操作,这时我们再访问该查询方法,你会发现我们的数据并没有改变,还是增删改操作之前的数据(因为缓存的生命还在),这里是不是问题呢?此时我们需要对查询的缓存进行更新或删除。

    下面我们看serviceImpl中的insert方法和count()方法,count的方法是统计表中的数据总记录,insert方法是对该表进行新增一条记录,insert的缓存注解用的是@CacheEvict(value="myCache",key="0",beforeInvocation=true),这里清除的是指定缓存,也就是count方法中@Cacheable(value="myCache",key="0")的,(serviceImpl中注释的@CacheEvict(value="myCache",allEntries=true,beforeInvocation=true)是清除所有的缓存,这里我就不演示了,道理是一样的)

    这里我提供一个测试pageEhcache.jsp页面,

    复制代码
    <%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
    <%
    String path = request.getContextPath();
    String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
    %>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html>
      <head>
        <title>测试</title>  
        <script type="text/javascript" src="<%=request.getContextPath()%>/js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
           function insert(){
               var record = $("#formID").serializeArray();
               console.info(record);
               $.ajax({
                       url : "<%=request.getContextPath()%>/systemLogController/insert.do",
                       type : 'post',
                       async:true, 
                       dataType:'json',
                       data : record,             
                       success:function(result){    
                           alert("插入成功!");
                       }
               });           
           }
        </script>
      </head>  
      <body>
      <h1><%=new Date()%></h1>
      <h1>这是一个练习</h1>
         <form id="formID" action="">
            id: <input name="id" type="text"/><br>
            <input type="button" value="插入" onclick="insert()"/>
        </form>
        <br>
        总数:
        <h4>${num}</h4>
      </body>
    </html>
    复制代码

     我们先访问test1.do,看下表中的记录数并注意控制台变化

    页面显示如下,注意总数是67,

    再一次访问test1.do,没有访问数据库,说明count()方法的缓存生效了,

    接下来开始新增记录,点击插入按钮

    注意控制台显示,这里执行了inserSQL语句,并remove了count()方法上的缓存,

    接下来再次访问test1.do,我们看到总数变化了,增加了一条,说明我们把之前count()方法上的缓存删除了,又执行了查询总数的sql

    再次访问test1.do,count()方法的缓存生效了,对吧!这个就是@CacheEvict注解的作用。

    在insert()方法上还有@CachePut(value="myCache")注解,上面的serviceImpl中注释了,它的作用是:@CachePut标注的方法在执行前不会去检查缓存中是否存在之前执行过的结果,而是每次都会执行该方法,并将执行结果以键值对的形式存入指定的缓存中。

    我这里就不做演示了,你们可以自己动手试试。

    总结:我个人的理解,对查询方法增加缓存容易,但对于缓存的更新的处理就比较麻烦,我上面的serviceImpl中写了三种处理方式,

           1.用@CachePut处理,这中方法需要对指定缓存key保持一致,尽管这样,还是不行,因为它返回的缓存是int(增加或删除或修改的记录数或是该记录的对象,这对我们查询所有或部分记录的缓存还是不可行的)

           2.用@CacheEvict(value="myCache",key="0",beforeInvocation=true)处理,清除我们指定key的缓存,这种方式缺点是麻烦,需要我们注意每一个缓存的key

           3.用@CacheEvict(value="myCache",allEntries=true,beforeInvocation=true)处理,清除所有缓存,这种方式最省事,但会把其他缓存也一同清除。

    随着业务的复杂性的不断增加,这些处理方式,可能会增加代码的复杂性,然后我想到的是对DB层进行缓存,可以利用redis,mamchched的进行处理。当然对于一般的web应用运用ehcache已经刻一解决了,但是对大数据量的运用db级别的缓存效果性能可能会更好。

    以上纯粹是个人想法。另外我也想了想缓存到底在哪些场景下应用会比较好,不知道你们是怎么认为的。也请大家给点建议。

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