本文主要对java spring-cache key配置注意事项进行了介绍,小编觉得还是挺不错的,这里分享给大家,供需要的朋友参考。
为了提升项目的并发性能,考虑引入本地内存Cache,对:外部数据源访问、Restful API调用、可重用的复杂计算 等3种类型的函数处理结果进行缓存。目前采用的是spring Cache的@Cacheable注解方式,缓存具体实现选取的是Guava Cache。
具体缓存的配置此处不再介绍,重点对于key的配置进行说明:
1、基本形式
@Cacheable(value="cacheName", key"#id") public ResultDTO method(int id);
2、组合形式
@Cacheable(value="cacheName", key"T(String).valueOf(#name).concat('-').concat(#password)) public ResultDTO method(int name, String password);
3、对象形式
@Cacheable(value="cacheName", key"#user.id) public ResultDTO method(User user);
4、自定义key生成器
@Cacheable(value="gomeo2oCache", keyGenerator = "keyGenerator") public ResultDTO method(User user);
注意:Spring默认的SimpleKeyGenerator是不会将函数名组合进key中的
如下:
@Component public class CacheTestImpl implements CacheTest { @Cacheable("databaseCache") public Long test1() { return 1L; } @Cacheable("databaseCache") public Long test2() { return 2L; } @Cacheable("databaseCache") public Long test3() { return 3L; } @Cacheable("databaseCache") public String test4() { return "4"; } }
我们期望输出:
1 2 3 4
实际却输出:
1 1 1 ClassCastException: java.lang.Long cannot be cast to java.lang.String
此外,原子类型的数组,直接作为key使用也是不会生效的
为了解决上述2个问题,自定义了一个KeyGenerator如下:
class CacheKeyGenerator implements KeyGenerator { // custom cache key public static final int NO_PARAM_KEY = 0; public static final int NULL_PARAM_KEY = 53; @Override public Object generate(Object target, Method method, Object... params) { StringBuilder key = new StringBuilder(); key.append(target.getClass().getSimpleName()).append(".").append(method.getName()).append(":"); if (params.length == 0) { return key.append(NO_PARAM_KEY).toString(); } for (Object param : params) { if (param == null) { log.warn("input null param for Spring cache, use default key={}", NULL_PARAM_KEY); key.append(NULL_PARAM_KEY); } else if (ClassUtils.isPrimitiveArray(param.getClass())) { int length = Array.getLength(param); for (int i = 0; i < length; i++) { key.append(Array.get(param, i)); key.append(','); } } else if (ClassUtils.isPrimitiveOrWrapper(param.getClass()) || param instanceof String) { key.append(param); } else { log.warn("Using an object as a cache key may lead to unexpected results. " + "Either use @Cacheable(key=..) or implement CacheKey. Method is " + target.getClass() + "#" + method.getName()); key.append(param.hashCode()); } key.append('-'); } String finalKey = key.toString(); long cacheKeyHash = Hashing.murmur3_128().hashString(finalKey, Charset.defaultCharset()).asLong(); log.debug("using cache key={} hashCode={}", finalKey, cacheKeyHash); return key.toString(); } }
采用此方式后可以解决:多参数、原子类型数组、方法名识别 等问题
总结
以上是Java Spring中关于Cache key配置注意事项的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits“ writeonce,runanywhere”哲学。1)itusesbytbytybytecebytecodethatrunsonanyjvm-platform.2)librarieslikeslikeslikeswingingandjavafxhelpcreatenative-lookingenative-lookinguisis.3)

在Java中编写平台特定代码的原因包括访问特定操作系统功能、与特定硬件交互和优化性能。1)使用JNA或JNI访问Windows注册表;2)通过JNI与Linux特定硬件驱动程序交互;3)通过JNI使用Metal优化macOS上的游戏性能。尽管如此,编写平台特定代码会影响代码的可移植性、增加复杂性、可能带来性能开销和安全风险。

Java将通过云原生应用、多平台部署和跨语言互操作进一步提升平台独立性。1)云原生应用将使用GraalVM和Quarkus提升启动速度。2)Java将扩展到嵌入式设备、移动设备和量子计算机。3)通过GraalVM,Java将与Python、JavaScript等语言无缝集成,增强跨语言互操作性。

Java的强类型系统通过类型安全、统一的类型转换和多态性确保了平台独立性。1)类型安全在编译时进行类型检查,避免运行时错误;2)统一的类型转换规则在所有平台上一致;3)多态性和接口机制使代码在不同平台上行为一致。

JNI会破坏Java的平台独立性。1)JNI需要特定平台的本地库,2)本地代码需在目标平台编译和链接,3)不同版本的操作系统或JVM可能需要不同的本地库版本,4)本地代码可能引入安全漏洞或导致程序崩溃。

新兴技术对Java的平台独立性既有威胁也有增强。1)云计算和容器化技术如Docker增强了Java的平台独立性,但需要优化以适应不同云环境。2)WebAssembly通过GraalVM编译Java代码,扩展了其平台独立性,但需与其他语言竞争性能。

不同JVM实现都能提供平台独立性,但表现略有不同。1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台独立性上表现相似,但OpenJDK可能需额外配置。2.IBMJ9JVM在特定操作系统上表现优化。3.GraalVM支持多语言,需额外配置。4.AzulZingJVM需特定平台调整。

平台独立性通过在多种操作系统上运行同一套代码,降低开发成本和缩短开发时间。具体表现为:1.减少开发时间,只需维护一套代码;2.降低维护成本,统一测试流程;3.快速迭代和团队协作,简化部署过程。


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