フィールドインジェクションとコンストラクターインジェクション
はじめに
Java プログラミングでは、依存関係の挿入は次のとおりです。実行時にクラスに依存関係を提供する手法。ただし、フィールド注入やコンストラクター注入など、さまざまな注入方法があります。この記事は、これらのメソッドの違いを明確にし、各アプローチの長所と短所について説明することを目的としています。
フィールド インジェクション
フィールド インジェクションは、依存性注入の一種です。依存関係は、@Autowired などのアノテーションを使用してクラスのフィールドに直接挿入されます。このメソッドはクラスのコンストラクターを変更する必要がないため、実装が簡単です。ただし、これにはいくつかの欠点があります。
- 可変オブジェクト: フィールド インジェクションでは、構築後に依存関係を再割り当てできるため、不変オブジェクトの作成が困難になります。
- DI コンテナとの結合: フィールド注入された依存関係を持つオブジェクトは密結合になります
- Instantia : フィールド注入はオブジェクトのインスタンス化に DI コンテナに大きく依存しているため、単体テストがより困難かつ類似したものになります。統合テストへ。
コンストラクター一方、インジェクション
コンストラクター インジェクションでは、クラスのコンストラクターを介して依存関係を注入します。このアプローチには、フィールド インジェクションに比べていくつかの利点があります。
- 不変オブジェクト: コンストラクター インジェクションでは、依存関係が構築中に渡され、後で変更できないため、不変オブジェクトの作成が可能になります。
- 疎結合: コンストラクターによって挿入された依存関係を持つクラスは次のとおりです。 DI コンテナと疎結合されているため、移植性と再利用性が高まります。
- 明確性: コンストラクター インジェクションは、クラスの依存関係を明確に伝達し、フィールドに非公開の依存関係が存在する可能性を防ぎます。
- 早期失敗: 依存関係が解決されない場合、コンストラクターの注入が早期に失敗し、開発中にデバッグと問題の検出が容易になります。
ガイドラインとベスト プラクティス
Spring によると、依存関係注入の推奨ガイドラインは次のとおりです。
- 必須の依存関係または不変の場合はコンストラクター インジェクションを使用する
- オプションの依存関係または変更可能な依存関係にはセッター インジェクションを使用します。
- フィールド インジェクションには欠点があるため、ほとんどの場合は避けてください。
結論
フィールド注入は実装には便利ですが、欠点があるため、コンストラクター注入に比べてあまり好ましいアプローチではありません。コンストラクター注入は不変性、疎結合、明確さを促進するため、ほとんどのシナリオで依存関係注入の好ましい選択肢となります。
以上がフィールドインジェクションとコンストラクターインジェクション: どちらの依存性注入方法を選択する必要がありますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

新しいテクノロジーは、両方の脅威をもたらし、Javaのプラットフォームの独立性を高めます。 1)Dockerなどのクラウドコンピューティングとコンテナ化テクノロジーは、Javaのプラットフォームの独立性を強化しますが、さまざまなクラウド環境に適応するために最適化する必要があります。 2)WebAssemblyは、Graalvmを介してJavaコードをコンパイルし、プラットフォームの独立性を拡張しますが、パフォーマンスのために他の言語と競合する必要があります。

JVMの実装が異なると、プラットフォームの独立性が得られますが、パフォーマンスはわずかに異なります。 1。OracleHotspotとOpenJDKJVMは、プラットフォームの独立性で同様に機能しますが、OpenJDKは追加の構成が必要になる場合があります。 2。IBMJ9JVMは、特定のオペレーティングシステムで最適化を実行します。 3. Graalvmは複数の言語をサポートし、追加の構成が必要です。 4。AzulzingJVMには、特定のプラットフォーム調整が必要です。

プラットフォームの独立性により、開発コストが削減され、複数のオペレーティングシステムで同じコードセットを実行することで開発時間を短縮します。具体的には、次のように表示されます。1。開発時間を短縮すると、1セットのコードのみが必要です。 2。メンテナンスコストを削減し、テストプロセスを統合します。 3.展開プロセスを簡素化するための迅速な反復とチームコラボレーション。

java'splatformentedencefacilitatesecodereusebyAllowingbyTeCodeCodeCodeCodeTorunonAnyPlatformm.1)DevelopersConcodeCodeOnceOnceOnconconsentEntentEntEntEntEntEntentPlatforms.2)維持化されたアスカデドは、NoeedReadedoesではありません

Javaアプリケーションのプラットフォーム固有の問題を解決するには、次の手順を実行できます。1。Javaのシステムクラスを使用して、システムプロパティを表示して実行中の環境を理解します。 2。ファイルクラスまたはjava.nio.fileパッケージを使用して、ファイルパスを処理します。 3。オペレーティングシステムの条件に応じてローカルライブラリをロードします。 4. VisualVMまたはJProfilerを使用して、クロスプラットフォームのパフォーマンスを最適化します。 5.テスト環境が、Dockerコンテナ化を通じて生産環境と一致していることを確認してください。 6. githubactionsを使用して、複数のプラットフォームで自動テストを実行します。これらの方法は、Javaアプリケーションでプラットフォーム固有の問題を効果的に解決するのに役立ちます。

クラスローダーは、統一されたクラスファイル形式、動的読み込み、親代表団モデル、プラットフォーム非依存バイトコードを通じて、さまざまなプラットフォーム上のJavaプログラムの一貫性と互換性を保証し、プラットフォームの独立性を実現します。

Javaコンパイラによって生成されたコードはプラットフォームに依存しませんが、最終的に実行されるコードはプラットフォーム固有です。 1。Javaソースコードは、プラットフォームに依存しないバイトコードにコンパイルされます。 2。JVMは、特定のプラットフォームのバイトコードをマシンコードに変換し、クロスプラットフォーム操作を保証しますが、パフォーマンスは異なる場合があります。

マルチスレッドは、プログラムの応答性とリソースの利用を改善し、複雑な同時タスクを処理できるため、最新のプログラミングで重要です。 JVMは、スレッドマッピング、スケジューリングメカニズム、同期ロックメカニズムを介して、異なるオペレーティングシステム上のマルチスレッドの一貫性と効率を保証します。


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