?今日学习目标:
?Spring事务详解
✅创作者:林在闪闪发光
⏰预计时间:30分钟
?个人主页:林在闪闪发光的个人主页
?林在闪闪发光的个人社区,欢迎你的加入: 林在闪闪发光的社区
目录
事务简介
Spring的事务支持
编程式事务
声明式事务
事务管理模型
事务传播行为
PROPAGATION_REQUIRED
PROPAGATION_REQUIRES_NEW
PROPAGATION_NESTED
PROPAGATION_SUPPORTS
PROPAGATION_NOT_SUPPORTED
PROPAGATION_MANDATORY
PROPAGATION_NEVER
事务隔离级别
事务的超时时间
事务的只读属性
事务的回滚策略
事务的不回滚策略
@Transaction失效场景
射箭如果没有箭靶子那也就没有了拉弓的意义
事务简介
事务在逻辑上是一组操作,要么执行,要不都不执行。主要是针对数据库而言的,比如说 MySQL。
为了保证事务是正确可靠的,在数据库进行写入或者更新操作时,就必须得表现出 ACID 的 4 个重要特性:
其中,事务隔离又分为 4 种不同的级别,包括:
未提交读(Read uncommitted),最低的隔离级别,允许“脏读”(dirty reads),事务可以看到其他事务“尚未提交”的修改。如果另一个事务回滚,那么当前事务读到的数据就是脏数据。提交读(read committed),一个事务可能会遇到不可重复读(Non Repeatable Read)的问题。不可重复读是指,在一个事务内,多次读同一数据,在这个事务还没有结束时,如果另一个事务恰好修改了这个数据,那么,在第一个事务中,两次读取的数据就可能不一致。可重复读(repeatable read),一个事务可能会遇到幻读(Phantom Read)的问题。幻读是指,在一个事务中,第一次查询某条记录,发现没有,但是,当试图更新这条不存在的记录时,竟然能成功,并且,再次读取同一条记录,它就神奇地出现了。串行化(Serializable),最严格的隔离级别,所有事务按照次序依次执行,因此,脏读、不可重复读、幻读都不会出现。虽然 Serializable 隔离级别下的事务具有最高的安全性,但是,由于事务是串行执行,所以效率会大大下降,应用程序的性能会急剧降低。如果没有特别重要的情景,一般都不会使用 Serializable 隔离级别。需要格外注意的是:事务能否生效,取决于数据库引擎是否支持事务,MySQL 的 InnoDB 引擎是支持事务的,但 MyISAM 就不支持。
Spring的事务支持
Spring 支持两种事务方式,分别是编程式事务和声明式事务,后者最常见,通常情况下只需要一个 **@Transactional **就搞定了(代码侵入性降到了最低),就像这样:
/** * 模拟转账 */@Transactionalpublic void handle() { // 转账 transfer(double money); // 减自己的钱 Reduce(double money);}
编程式事务
编程式事务是指将事务管理代码嵌入嵌入到业务代码中,来控制事务的提交和回滚。
你比如说,使用 TransactionTemplate 来管理事务:
@Autowiredprivate TransactionTemplate transactionTemplate;public void testTransaction() { transactionTemplate.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() { @Override protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus transactionStatus) { try { // .... 业务代码 } catch (Exception e){ //回滚 transactionStatus.setRollbackOnly(); } } });}
再比如说,使用 TransactionManager 来管理事务:
@Autowiredprivate PlatformTransactionManager transactionManager;public void testTransaction() { TransactionStatus status = transactionManager.getTransaction(new DefaultTransactionDefinition()); try { // .... 业务代码 transactionManager.commit(status); } catch (Exception e) { transactionManager.rollback(status); }}
就编程式事务管理而言,Spring 更推荐使用 TransactionTemplate。
在编程式事务中,必须在每个业务操作中包含额外的事务管理代码,就导致代码看起来非常的臃肿,但对理解 Spring 的事务管理模型非常有帮助。
声明式事务
声明式事务将事务管理代码从业务方法中抽离了出来,以声明式的方式来实现事务管理,对于开发者来说,声明式事务显然比编程式事务更易用、更好用。
当然了,要想实现事务管理和业务代码的抽离,就必须得用到 Spring 当中的AOP,其本质是对方法前后进行拦截,然后在目标方法开始之前创建或者加入一个事务,执行完目标方法之后根据执行的情况提交或者回滚。
声明式事务虽然优于编程式事务,但也有不足,声明式事务管理的粒度是方法级别,而编程式事务是可以精确到代码块级别的。
事务管理模型
Spring 将事务管理的核心抽象为一个事务管理器(TransactionManager),它的源码只有一个简单的接口定义,属于一个标记接口:
public interface TransactionManager {}
该接口有两个子接口,分别是编程式事务接口 ReactiveTransactionManager 和声明式事务接口 PlatformTransactionManager。我们来重点说说 PlatformTransactionManager,该接口定义了 3 个接口方法:
interface PlatformTransactionManager extends TransactionManager{ // 根据事务定义获取事务状态 TransactionStatus getTransaction(TransactionDefinition definition) throws TransactionException; // 提交事务 void commit(TransactionStatus status) throws TransactionException; // 事务回滚 void rollback(TransactionStatus status) throws TransactionException;}
通过 PlatformTransactionManager 这个接口,Spring 为各个平台如 JDBC(DataSourceTransactionManager)、Hibernate(HibernateTransactionManager)、JPA(JpaTransactionManager)等都提供了对应的事务管理器,但是具体的实现就是各个平台自己的事情了。
参数 TransactionDefinition 和 @Transactional 注解是对应的,比如说 @Transactional 注解中定义的事务传播行为、隔离级别、事务超时时间、事务是否只读等属性,在 TransactionDefinition 都可以找得到。
返回类型 TransactionStatus 主要用来存储当前事务的一些状态和数据,比如说事务资源(connection)、回滚状态等。
TransactionDefinition如下:
public interface TransactionDefinition { // 事务的传播行为 default int getPropagationBehavior() { return PROPAGATION_REQUIRED; } // 事务的隔离级别 default int getIsolationLevel() { return ISOLATION_DEFAULT; } // 事务超时时间 default int getTimeout() { return TIMEOUT_DEFAULT; } // 事务是否只读 default boolean isReadOnly() { return false; }}
Transactional注解如下:
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)@Inherited@Documentedpublic @interface Transactional { Propagation propagation() default Propagation.REQUIRED; Isolation isolation() default Isolation.DEFAULT; int timeout() default TransactionDefinition.TIMEOUT_DEFAULT; boolean readOnly() default false;}
@Transactional 注解中的 propagation 对应 TransactionDefinition 中的 getPropagationBehavior,默认值为 Propagation.REQUIRED(TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED)。
@Transactional 注解中的 isolation 对应 TransactionDefinition 中的 getIsolationLevel,默认值为 DEFAULT(TransactionDefinition.ISOLATION_DEFAULT)。
@Transactional 注解中的 timeout 对应 TransactionDefinition 中的 getTimeout,默认值为TransactionDefinition.TIMEOUT_DEFAULT。
@Transactional 注解中的 readOnly 对应 TransactionDefinition 中的 isReadOnly,默认值为 false。
说到这,我们来详细地说明一下 Spring 事务的传播行为、事务的隔离级别、事务的超时时间、事务的只读属性,以及事务的回滚规则。
事务传播行为
当事务方法被另外一个事务方法调用时,必须指定事务应该如何传播,例如,方法可能继续在当前事务中执行,也可以开启一个新的事务,在自己的事务中执行。
声明式事务的传播行为可以通过 @Transactional 注解中的 propagation 属性来定义,比如说:
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRED)public void savePosts(PostsParam postsParam) {}
TransactionDefinition 一共定义了 7 种事务传播行为,其中PROPAGATION_REQUIRED、PROPAGATION_REQUIRES_NEW 两种传播行为是比较常用的。
PROPAGATION_REQUIRED
这也是 @Transactional 默认的事务传播行为,指的是如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则创建一个新的事务。更确切地意思是:
如果外部方法没有开启事务的话,Propagation.REQUIRED 修饰的内部方法会开启自己的事务,且开启的事务相互独立,互不干扰。
如果外部方法开启事务并且是 Propagation.REQUIRED 的话,所有 Propagation.REQUIRED 修饰的内部方法和外部方法均属于同一事务 ,只要一个方法回滚,整个事务都需要回滚。
也就是说如果a方法和b方法都添加了注解,在默认传播模式下,a方法内部调用b方法,会把两个方法的事务合并为一个事务。
PROPAGATION_REQUIRES_NEW
创建一个新的事务,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。也就是说不管外部方法是否开启事务,Propagation.REQUIRES_NEW 修饰的内部方法都会开启自己的事务,且开启的事务与外部的事务相互独立,互不干扰。
当类A中的 a 方法用默认 Propagation.REQUIRED模式,类B中的 b方法加上采用 Propagation.REQUIRES_NEW模式,然后在 a 方法中调用 b方法操作数据库,然而 a方法抛出异常后,b方法并没有进行回滚,因为Propagation.REQUIRES_NEW会暂停 a方法的事务 ,总结就是a不影响b,b影响a
PROPAGATION_NESTED
如果当前存在事务,就在当前事务内执行;否则,就执行与 PROPAGATION_REQUIRED 类似的操作。
当类A中的 a 方法用默认 Propagation.REQUIRED模式,类B中的 b方法加上采用 Propagation.NESTED模式,然后在 在a 方法里调用 b方法操作数据库,然而 b方法抛出异常后,a方法是不的回滚 ,总结就是b不影响a,a影响b。
PROPAGATION_SUPPORTS
如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则以非事务的方式继续运行。
PROPAGATION_NOT_SUPPORTED
以非事务方式运行,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。
PROPAGATION_MANDATORY
如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则抛出异常。
PROPAGATION_NEVER
以非事务方式运行,如果当前存在事务,则抛出异常。
事务隔离级别
前面我们已经了解了数据库的事务隔离级别,再来理解 Spring 的事务隔离级别就容易多了。
TransactionDefinition 中一共定义了 5 种事务隔离级别:
通常情况下,我们采用默认的隔离级别 ISOLATION_DEFAULT 就可以了,也就是交给数据库来决定。
事务的超时时间
事务超时**timeout **,也就是指一个事务所允许执行的最长时间,如果在超时时间内还没有完成的话,就自动回滚。
假如事务的执行时间格外的长,由于事务涉及到对数据库的锁定,就会导致长时间运行的事务占用数据库资源。
事务的只读属性
事务的只读属性readOnly, 如果一个事务只是对数据库执行读操作,那么该数据库就可以利用事务的只读属性,采取优化措施,适用于多条数据库查询操作中。
为什么一个查询操作还要启用事务支持呢?
这是因为 MySql(innodb)默认对每一个连接都启用了 autocommit 模式,在该模式下,每一个发送到 MySql 服务器的 SQL 语句都会在一个单独的事务中进行处理,执行结束后会自动提交事务。
那如果我们给方法加上了 @Transactional 注解,那这个方法中所有的 SQL 都会放在一个事务里。否则,每条 SQL 都会单独开启一个事务,中间被其他事务修改了数据,都会实时读取到。
有些情况下,当一次执行多条查询语句时,需要保证数据一致性时,就需要启用事务支持。否则上一条 SQL 查询后,被其他用户改变了数据,那么下一个 SQL 查询可能就会出现不一致的状态。
事务的回滚策略
**回滚策略rollbackFor **,用于指定能够触发事务回滚的异常类型,可以指定多个异常类型。默认情况下,事务只在出现运行时异常(Runtime Exception)时回滚,以及 Error,出现检查异常(checked exception,需要主动捕获处理或者向上抛出)时不回滚。
如果你想要回滚特定的异常类型的话,可以这样设置:
@Transactional(rollbackFor= MyException.class)
事务的不回滚策略
**不回滚策略noRollbackFor **,用于指定不触发事务回滚的异常类型,可以指定多个异常类型。
@Transaction失效场景
作用于非public方法上,之所以会失效是因为在Spring AOP 代理时,如下图所示 TransactionInterceptor (事务拦截器)在目标方法执行前后进行拦截,DynamicAdvisedInterceptor(CglibAopProxy 的内部类)的 intercept 方法或 JdkDynamicAopProxy 的 invoke 方法会间接调用 AbstractFallbackTransactionAttributeSource的 computeTransactionAttribute方法,获取Transactional 注解的事务配置信息。
此方法会检查目标方法的修饰符是否为 public,不是 public则不会获取@Transactional 的属性配置信息。
注意:protected、private修饰的方法上使用 @Transactional 注解,虽然事务无效,但不会有任何报错,这是我们很容犯错的一点。
propagation设置问题,会导致事务不生效,也就事务不会回滚rollbackFor指定事务回滚的异常类型同个类中的调用被@transaction修饰的方法,会失效,因为只有当事务方法被当前类以外的代码调用,才会由spring生成的代理对象来管理。try catch导致失效