Java 程序员在日常工作中经常会听到 SPI,而且很多框架都使用了 SPI 的技术,那么问题来了,到底什么是 SPI 呢?今天阿粉就带大家好好了解一下 SPI。
SPI 全称是 Service Provider Interface,是一种 JDK 内置的动态加载实现扩展点的机制,通过 SPI 技术我们可以动态获取接口的实现类,不用自己来创建。
这里提到了接口和实现类,那么 SPI 技术上具体有哪些技术细节呢?
SPI 机制,必须有一个与接口同名的文件存放于类路径下面的 META-INF/services 文件夹中,并且文件中的每一行的内容都是一个实现类的全路径;ServiceLoader:JDK 内置的一个类加载器,用于加载配置文件中的实现类;上面说了 SPI 的几个概念,接下来阿粉就通过一个栗子来带大家感受一下具体的用法。
创建一个接口,这里我们创建一个解压缩的接口,其中定义了压缩和解压的两个方法。
package com.example.demo.spi;
/**
* <br>
* <b>Function:</b><br>
* <b>Author:</b>@author ziyou<br>
* <b>Date:</b>2022-10-08 21:31<br>
* <b>Desc:</b>无<br>
*/
public interface Compresser {
byte[] compress(byte[] bytes);
byte[] decompress(byte[] bytes);
}
再写两个对应的实现类,分别是 GzipCompresser.java 和 WinRarCompresser.java 代码如下
package com.example.demo.spi.impl;
import com.example.demo.spi.Compresser;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
/**
* <br>
* <b>Function:</b><br>
* <b>Author:</b>@author ziyou<br>
* <b>Date:</b>2022-10-08 21:33<br>
* <b>Desc:</b>无<br>
*/
public class GzipCompresser implements Compresser {
@Override
public byte[] compress(byte[] bytes) {
return"compress by Gzip".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
}
@Override
public byte[] decompress(byte[] bytes) {
return "decompress by Gzip".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
}
}
package com.example.demo.spi.impl;
import com.example.demo.spi.Compresser;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
/**
* <br>
* <b>Function:</b><br>
* <b>Author:</b>@author ziyou<br>
* <b>Date:</b>2022-10-08 21:33<br>
* <b>Desc:</b>无<br>
*/
public class WinRarCompresser implements Compresser {
@Override
public byte[] compress(byte[] bytes) {
return "compress by WinRar".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
}
@Override
public byte[] decompress(byte[] bytes) {
return "decompress by WinRar".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
}
}
创建配置文件,我们接着在 resources 目录下创建一个名为 META-INF/services 的文件夹,在其中创建一个名为 com.example.demo.spi.Compresser 的文件,其中的内容如下:
com.example.demo.spi.impl.WinRarCompresser
com.example.demo.spi.impl.GzipCompresser
注意该文件的名称必须是接口的全路径,文件里面的内容每一行都是一个实现类的全路径,多个实现类就写在多行里面,效果如下。

有了上面的接口,实现类和配置文件,接下来我们就可以使用 ServiceLoader 动态加载实现类,来实现 SPI 技术了,如下所示:
package com.example.demo;
import com.example.demo.spi.Compresser;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ServiceLoader;
public class TestSPI {
public static void main(String[] args) {
ServiceLoader<Compresser> compressers = ServiceLoader.load(Compresser.class);
for (Compresser compresser : compressers) {
System.out.println(compresser.getClass());
}
}
}
运行的结果如下

可以看到我们正常的获取到了接口的实现类,并且可以直接使用实现类的解压缩方法。
知道了如何使用 SPI 接下来我们来研究一下是如何实现的,通过上面的测试我们可以看到,核心的逻辑是 ServiceLoader.load() 方法,这个方法有点类似于 Spring 中的根据接口获取所有实现类一样。
点开 ServiceLoader 我们可以看到有一个常量 PREFIX,如下所示,这也是为什么我们必须在这个路径下面创建配置文件,因为 JDK 代码里面会从这个路径里面去读取我们的文件。

同时又因为在读取文件的时候使用了 class 的路径名称,因为我们使用 load 方法的时候只会传递一个 class,所以我们的文件名也必须是接口的全路径。

通过 load 方法我们可以看到底层构造了一个 java.util.ServiceLoader.LazyIterator 迭代器。

在迭代器中的 parse 方法中,就获取了配置文件中的实现类名称集合,然后在通过反射创建出具体的实现类对象存放到 LinkedHashMap<String,S> providers = new LinkedHashMap<>(); 中。

SPI 技术的使用非常广泛,比如在 dubbo,不过 dubbo 中的 SPI 有经过改造的,还有我们很常见的数据库的驱动中也使用了 SPI,感兴趣的小伙伴可以去翻翻看,还有 SLF4J 用来加载不同提供商的日志实现类以及 Spring 框架等。
前面介绍了 SPI 的原理和使用,那 SPI 有什么优缺点呢?
优点当然是解耦,服务方只要定义好接口规范就好了,具体的实现可以由不同的 Jar 进行实现,只要按照规范实现功能就可以被直接拿来使用,在某些场合会被进行热插拔使用,实现了解耦的功能。
一个很明显的缺点那就是做不到按需加载,通过源码我们看到了是会将所有的实现类都进行创建的,这种做法会降低性能,如果某些实现类实现很耗时了话将影响加载时间。同时实现类的命名也没有规范,让使用者不方便引用。
阿粉今天给大家介绍了一个 SPI 的原理和实现,感兴趣的小伙伴可以自己去尝试一下,多动手有利于加深记忆哦,如果觉得我们的文章有帮助,欢迎点赞评论分享转发,让更多的人看到。

更多优质内容欢迎关注公众号【Java 极客技术】,我准备了一份面试资料,回复【bbbb07】免费领取。希望能在这寒冷的日子里,帮助到大家。
类classAprivatedeffooputs:fooendpublicdefbarputs:barendprivatedefzimputs:zimendprotecteddefdibputs:dibendendA的实例a=A.new测试a.foorescueputs:faila.barrescueputs:faila.zimrescueputs:faila.dibrescueputs:faila.gazrescueputs:fail测试输出failbarfailfailfail.发送测试[:foo,:bar,:zim,:dib,:gaz].each{|m|a.send(m)resc
我有一个模型:classItem项目有一个属性“商店”基于存储的值,我希望Item对象对特定方法具有不同的行为。Rails中是否有针对此的通用设计模式?如果方法中没有大的if-else语句,这是如何干净利落地完成的? 最佳答案 通常通过Single-TableInheritance. 关于ruby-on-rails-Rails-子类化模型的设计模式是什么?,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.co
我正在使用的第三方API的文档状态:"[O]urAPIonlyacceptspaddedBase64encodedstrings."什么是“填充的Base64编码字符串”以及如何在Ruby中生成它们。下面的代码是我第一次尝试创建转换为Base64的JSON格式数据。xa=Base64.encode64(a.to_json) 最佳答案 他们说的padding其实就是Base64本身的一部分。它是末尾的“=”和“==”。Base64将3个字节的数据包编码为4个编码字符。所以如果你的输入数据有长度n和n%3=1=>"=="末尾用于填充n%
我主要使用Ruby来执行此操作,但到目前为止我的攻击计划如下:使用gemsrdf、rdf-rdfa和rdf-microdata或mida来解析给定任何URI的数据。我认为最好映射到像schema.org这样的统一模式,例如使用这个yaml文件,它试图描述数据词汇表和opengraph到schema.org之间的转换:#SchemaXtoschema.orgconversion#data-vocabularyDV:name:namestreet-address:streetAddressregion:addressRegionlocality:addressLocalityphoto:i
为什么4.1%2返回0.0999999999999996?但是4.2%2==0.2。 最佳答案 参见此处:WhatEveryProgrammerShouldKnowAboutFloating-PointArithmetic实数是无限的。计算机使用的位数有限(今天是32位、64位)。因此计算机进行的浮点运算不能代表所有的实数。0.1是这些数字之一。请注意,这不是与Ruby相关的问题,而是与所有编程语言相关的问题,因为它来自计算机表示实数的方式。 关于ruby-为什么4.1%2使用Ruby返
它不等于主线程的binding,这个toplevel作用域是什么?此作用域与主线程中的binding有何不同?>ruby-e'putsTOPLEVEL_BINDING===binding'false 最佳答案 事实是,TOPLEVEL_BINDING始终引用Binding的预定义全局实例,而Kernel#binding创建的新实例>Binding每次封装当前执行上下文。在顶层,它们都包含相同的绑定(bind),但它们不是同一个对象,您无法使用==或===测试它们的绑定(bind)相等性。putsTOPLEVEL_BINDINGput
我可以得到Infinity和NaNn=9.0/0#=>Infinityn.class#=>Floatm=0/0.0#=>NaNm.class#=>Float但是当我想直接访问Infinity或NaN时:Infinity#=>uninitializedconstantInfinity(NameError)NaN#=>uninitializedconstantNaN(NameError)什么是Infinity和NaN?它们是对象、关键字还是其他东西? 最佳答案 您看到打印为Infinity和NaN的只是Float类的两个特殊实例的字符串
如果您尝试在Ruby中的nil对象上调用方法,则会出现NoMethodError异常并显示消息:"undefinedmethod‘...’fornil:NilClass"然而,有一个tryRails中的方法,如果它被发送到一个nil对象,它只返回nil:require'rubygems'require'active_support/all'nil.try(:nonexisting_method)#noNoMethodErrorexceptionanymore那么try如何在内部工作以防止该异常? 最佳答案 像Ruby中的所有其他对象
关闭。这个问题需要detailsorclarity.它目前不接受答案。想改进这个问题吗?通过editingthispost添加细节并澄清问题.关闭8年前。Improvethisquestion为什么SecureRandom.uuid创建一个唯一的字符串?SecureRandom.uuid#=>"35cb4e30-54e1-49f9-b5ce-4134799eb2c0"SecureRandom.uuid方法创建的字符串从不重复?
我真的很习惯使用Ruby编写以下代码:my_hash={}my_hash['test']=1Java中对应的数据结构是什么? 最佳答案 HashMapmap=newHashMap();map.put("test",1);我假设? 关于java-等价于Java中的RubyHash,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/22737685/