摘要:本文章的源码再文章末尾什么是查询缓存有一级缓存和二级缓存。默认开启一级缓存。证明了一级缓存只是在数据库会话内部共享的。但是,整合到中后,一级缓存就会被关闭。根据时间表比如没有刷新间隔缓存不会以任何时间顺序来刷新。
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学习SpringBoot集成Mybatis的第二章,了解到Mybatis自带的缓存机制,在部署的时候踩过了一些坑。在此记录和分享一下Mybatis的缓存作用。
本文章的源码再文章末尾
什么是查询缓存MyBatis有一级缓存和二级缓存。记录可以看下这篇博文:
一级缓存首先看一下什么是一级缓存,一级缓存是指SqlSession。一级缓存的作用域是一个SqlSession。Mybatis默认开启一级缓存。
在同一个SqlSession中,执行相同的查询SQL,第一次会去查询数据库,并写到缓存中;第二次直接从缓存中获取。当执行SQL查询前后发生增删改操作时,则SqlSession的缓存清空。
具体可以看这段代码:
@Test public void testLocalCacheScope() throws Exception { SqlSession sqlSession1 = factory.openSession(true); SqlSession sqlSession2 = factory.openSession(true); StudentMapper studentMapper = sqlSession1.getMapper(StudentMapper.class); StudentMapper studentMapper2 = sqlSession2.getMapper(StudentMapper.class); System.out.println("studentMapper读取数据: " + studentMapper.getStudentById(1)); System.out.println("studentMapper读取数据: " + studentMapper.getStudentById(1)); System.out.println("studentMapper2更新了" + studentMapper2.updateStudentName("小岑",1) + "个学生的数据"); System.out.println("studentMapper读取数据: " + studentMapper.getStudentById(1)); System.out.println("studentMapper2读取数据: " + studentMapper2.getStudentById(1)); }
开启两个sqlSession
从打印日志可以看出,前面两个说明sqlSession1的会话缓存生效了,第三个对sqlSession2会话执行了更新操作,这时候数据库发生数据变化,sqlSession2被清空。可是在执行第四个查询是,是查询的sqlSession1会话,由于sqlSession1没有被清空,所以还是查询的缓存的数据,是数据更新之前的,查询的是脏数据,一级缓存sqlSession是不共享的。证明了一级缓存只是在数据库会话内部共享的。
二级缓存Mybatis的二级缓存是指mapper映射文件。二级缓存的作用域是同一个namespace下的mapper映射文件内容,多个SqlSession共享,Mybatis需要手动设置二级缓存。
在同一个namespace下的mapper文件中,执行相同的查询SQL,第一次会查询数据库,并写道缓存中;第二次z直接从缓存中获取。当执行SQL查询前后发生增删改操作时,则二级缓存清空。
上面说到二级缓存可以共享多个SqlSession。可以解决不同SqlSession回话中查询到脏数据的问题了。
SpringBoot整合Mybatis开启二级缓存首先,Mybatis默认是开启一级缓存的,即同一个SqlSession每次查询都会去缓存中查询,没有数据的话,再去数据库获取数据。但是,整合到SpringBoot中后,一级缓存就会被关闭。为什么会出现这种原因呢,可以看下这篇文章:
好了,现在来创建项目,可以根据前一篇文章来创建项目,在这基础上修改
pom.xml新增mybatis缓存包cachesSysUserDao.xml添加开启Mybatis二级缓存org.mybatis.caches mybatis-ehcache 1.1.0
加上这个标签,二级缓存就会开启,他的默认属性如下
映射语句文件中的所有 select 语句将会被缓存。
映射语句文件中的所有 insert,update 和 delete 语句会刷新缓存。
缓存会使用 Least Recently Used(LRU,最近最少使用的)算法来收回。
根据时间表(比如 no Flush Interval,没有刷新间隔), 缓存不会以任何时间顺序来刷新。
缓存会存储列表集合或对象(无论查询方法返回什么)的 1024 个引用。
缓存会被视为是 read/write(可读/可写)的缓存,意味着对象检索不是共享的,而且可以安全地被调用者修改,而不干扰其他调用者或线程所做的潜在修改。
也可以自定义二级缓存的属性,例如:
这个更高级的配置创建了一个 FIFO 缓存,并每隔 60 秒刷新,存数结果对象或列表的 512 个引用,而且返回的对象被认为是只读的,因此在不同线程中的调用者之间修改它们会 导致冲突。
可用的收回策略有:
LRU – 最近最少使用的:移除最长时间不被使用的对象。
FIFO – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
SOFT – 软引用:移除基于垃圾回收器状态和软引用规则的对象。
WEAK – 弱引用:更积极地移除基于垃圾收集器状态和弱引用规则的对象。
默认的是 LRU。
flushInterval(刷新间隔)可以被设置为任意的正整数,而且它们代表一个合理的毫秒 形式的时间段。默认情况是不设置,也就是没有刷新间隔,缓存仅仅调用语句时刷新。
size(引用数目)可以被设置为任意正整数,要记住你缓存的对象数目和你运行环境的 可用内存资源数目。默认值是 1024。
readOnly(只读)属性可以被设置为 true 或 false。只读的缓存会给所有调用者返回缓 存对象的相同实例。因此这些对象不能被修改。这提供了很重要的性能优势。可读写的缓存 会返回缓存对象的拷贝(通过序列化) 。这会慢一些,但是安全,因此默认是 false。
测试验证编写Controller接口
/** * 查询所有用户信息 * @return */ @RequestMapping("/getAll") private ListgetUser() { List userList = sysUserService.queryUserAll(); return userList; } /** * 根据userId查询用户信息 * @return */ @RequestMapping("/getUser") private List getUser(@RequestParam(value = "userId", required = false) Long userId) { List userList = sysUserService.queryUserInfo(userId); return userList; } /** * 更新用户信息 * @param user * @return */ @RequestMapping("/updateUser") private int updateUser(@RequestBody SysUserEntity user) { return sysUserService.updateUserInfo(user); }
通过postman发送接口请求进行测试:
1、发送查询用户全部信息:http://localhost:8080/getAll
2、根据userId查询用户信息:http://localhost:8080/getUser?userId=1
3、更新用户信息http://localhost:8080/updateUser
更新用户信息接口发送报文:
{ "userId":5, "email":"12321321", "mobile":"11111111111213" }
通过日志可以看到,第一次发送1接口请求,对数据库进行了查询
可以看到,第二次和第三次查询没有查询数据库的SQL打印,而是去数据库获取数据
此时发送3接口,进行更新操作,在发送1接口,查询改用户的数据
可以看到,当执行数据库更新操作后,再进行查询,此时缓存已经清空,需要从数据库中重新查询获取。
这就演示了SpringBoot整合Mybatis的缓存机制测试。
总结1、缓存的对象必须实现序列化。因为二级缓存的数据不一定都是存储到内存中,它的存储介质多种多样,所以需要给缓存的对象执行序列化,才可以确保获取无误。
2、Mybatis的二级缓存相比于一级缓存来说,实现了SqlSession之间的缓存数据的共享,做到namespace级别,粒度更细
3、在分布式环境下,由于默认的MyBatis Cache实现都是基于本地的,分布式环境下必然会出现读取到脏数据,需要使用集中式缓存将MyBatis的Cache接口实现,有一定的开发成本,直接使用Redis、Memcached等分布式缓存可能成本更低,安全性也更高。
不过建议Mybatis的缓存特性再生产环境下进行关闭,单纯作为一个ORM框架使用可能更加合适。
下篇文章计划写SpringBoot整合Mybatis,使用Redis实现缓存基本配置。
示例代码-github
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