三层架构3-tier architecture 通过几个问题,来初步的学习一下三层架构。 1、什么是三层架构 2、应用场景为什么要用三层架构? 3、三层作用 4、各个层之间的关系 5、三层联系引用 6、各层是如何调用的 7、三层和二层的对比 这几个都是学习三层中最基本的问题
三层架构——3-tier architecture
通过几个问题,来初步的学习一下三层架构。1、什么是三层架构 2、应用场景——为什么要用三层架构? 3、三层作用 4、各个层之间的关系 5、三层联系——引用 6、各层是如何调用的 7、三层和二层的对比 这几个都是学习三层中最基本的问题,只有把这些问题搞清楚,才算是打开了三层的门。
1、什么是三层架构
在软件体系架构设计中,分层式结构是最常见,也是最重要的一种结构。三层从下至上分别为:数据访问层(DAL)、业务逻辑层(BLL)、表示层(UI)。
表现层(UI):展现给用户的界面,即用户在使用一个系统的时候他的所见所得。
业务逻辑层(BLL):对数据层的操作,对数据业务逻辑处理。
数据访问层(DAL):对数据库的操作,数据的增添、删除、修改、查找等。
2、应用场景——为什么要用三层架构?
为什么要用三层架构?
解耦!
不是所有的程序都需要使用三层架构,没必要把简单的问题复杂化。
先来说一下解耦,举例:修电脑
电脑硬盘坏了?我们要做的就是换掉电脑硬盘
内存条坏了?只要换内存条就好
这些部件出现问题,都不会影响别的部件的正常使用,这个就是让他们之间解耦。而和电脑不同的收音机,任何部件坏了,都会影响别的部件,这个体现的就是他们之间的耦合比较高。从这个例子里面就可以看出解耦的好处,在三层中就是用的解耦的思想。
3、三层作用
数据访问层:从数据源加载(Select),写入(Insert/Update),删除(Delete)数据。仅限于和数据源打交道,让程序简单明了。
显示层(UI):向用户展现特定业务数据,采集用户的输入信息和操作。
原则:用户至上,兼顾简洁。
业务逻辑层(BLL):从DAL中获取数据,以供UI显示用,从UI中获取用户指令和数据,执行业务逻辑、从UI中获取用户指令和数据,通过DAL写入数据源。
4、各个层之间的关系:
UI->BLL->UI:UI提供数据指令到业务逻辑,若自己可以搞定,则直接反馈到UI
UI->BLL->DAL->BLL->DAL:UI提供用户指令和数据,提出请求并搜集一定的数据BLL,BLL处理不了时,要访问数据源,则转给DAL
5、三层联系——引用
以登陆为例子,说明三层之间的引用关系:
实体层(entity):定义的用户名和密码。
U层:向对应的文本框中输入账号和密码
B层:判断U层输入的账号和密码是否存在。
D层:连接数据库的语句,查询数据库。
他们之间的联系是通过实体传递来进行的,。
DAL所在程序集不引用BLL和UI
BLL需要引用DAL
UI直接引用DAL,可能引用BLL
非常忌讳互相引用,为了避免这个问题所有出现了实体层(业务数据模型,里面的数据和数据库的有所差异)
应用原则:
DAL只提供基本的数据访问,不包含任何业务相关的逻辑处理。UI只负责显示和采集用户操作,不包含任何的业务相关的逻辑处理,BLL负责处理业务逻辑,通过获取UI传来的操作指令,决定执行业务逻辑,在需要访问数据源的时候直接交给DAL处理。处理完成后,返回必要数据给UI。
6、各层是如何调用的
表示层(UI)是用户需要的界面,用户有什么需求都是在这个上面进行的改动,一旦有改动,首先U层向B层发送用户请求的说明,到达B层,B层再将U层的用户请求发送到D层,D层接受到用户请求的指令后,对它进行处理,发送数据反馈到B层,B层再发给U层,将这一变化反应出来。
举例:
小菜和大鸟吃羊肉串的例子,小菜和大鸟就是用户,服务员为表示层(U层),烤肉师父为业务逻辑层(U层引用B层的方法或者参数),老板娘为数据访问层(D层),负责给烤肉师父从库房拿烤串。大鸟点了羊肉串5串(参数),服务员把羊肉串5串(参数传递)传递给烤肉师父(数据请求),烤肉师父再传递给老板娘(对参数进行处理),老板娘得到请求后,拿羊肉串给烤肉师父(数据反馈),烤肉师父将烤好的羊肉串给服务员(数据反馈),服务员再将5串羊肉串给大鸟(U层展现出来),他们之间通过调用来实现联系。
7、三层PK二层
二层架构:
业务逻辑简单,没有真正的数据存储层
三层架构:
抽象出业务逻辑层,当业务复杂到一定程度,当数据存储到相应的存储介质,数据存储脱离开业务逻辑,把业务逻辑脱离开UI单独存在,UI只需要呼叫业务访问层,就可以实现跟用户的交互。
三层的好处:
1、开发人员可以只关注整个结构中的其中某一层;
2、可以很容易的用新的实现来替换原有层次的实现;
3、可以降低层与层之间的依赖;
4、有利于标准化;
5、利于各层逻辑的复用。
6、结构更加的明确
7、在后期维护的时候,极大地降低了维护成本和维护时间。
这几点的中心思想就是“高内聚,低耦合”,类之间的耦合越弱,越有利于复用,一个处在弱耦合的类被修改,不会对有关系的类造成波及。
以上是对三层的简单认识,有的地方可能写的不对,欢迎指出!

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.


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