반응형
@Configuration과 바이트코드 조작의 마법
- 스프링 컨테이너는 싱글톤 레지스트리다. 따라서 스프링 빈이 싱글톤이 되도록 보장해주어야 한다.
- 그런데 스프링이 자바 코드까지 어떻게 하기는 어렵다.
- 저 자바 코드를 보면 분명 3번 호출되어야 하는 것이 맞다.
- 그래서 스프링은 클래스의 바이트코드를 조작하는 라이브러리를 사용한다.
- 모든 비밀은 @Configuration 을 적용한 AppConfig 에 있다.
다음 코드를 보자.
package hello.core.singleton;
import hello.core.AppConfig;
import hello.core.member.MemberRepository;
import hello.core.member.MemberServiceImpl;
import hello.core.order.OrderServiceImpl;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
public class ConfigurationSingletonTest {
@Test
void ConfigurationDeep(){
ApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
AppConfig bean = ac.getBean(AppConfig.class);
System.out.println("bean ="+bean.getClass());
// bean =class hello.core.AppConfig$$EnhancerBySpringCGLIB$$936d3983
}
}
- 사실 AnnotationConfigApplicationContext 에 파라미터로 넘긴 값은 스프링 빈으로 등록된다.
- 그래서 AppConfig 도 스프링 빈이 된다.
- AppConfig 스프링 빈을 조회해서 클래스 정보를 출력해보자.
bean =class hello.core.AppConfig$$EnhancerBySpringCGLIB$$936d3983
- 순수한 클래스라면 아래와 같이 출력되어야 한다.
class hello.core.AppConfig
- 그런데 예상과는 다르게 클래스 명에 xxxCGLIB가 붙으면서 상당히 복잡해진 것을 볼 수 있다.
- 이것은 내가 만든 클래스가 아니라 스프링이 CGLIB라는 바이트코드 조작 라이브러리를 사용해서 AppConfig
클래스를 상속받은 임의의 다른 클래스를 만들고, 그 다른 클래스를 스프링 빈으로 등록한 것이다!
- 그 임의의 다른 클래스가 바로 싱글톤이 보장되도록 해준다. 아마도 다음과 같이 바이트 코드를 조작해서
작성되어 있을 것이다. (실제로는 CGLIB의 내부 기술을 사용하는데 매우 복잡하다.)
AppConfig@CGLIB 예상 코드
@Bean
public MemberRepository memberRepository() {
if (memoryMemberRepository가 이미 스프링 컨테이너에 등록되어 있으면?) {
return 스프링 컨테이너에서 찾아서 반환;
} else { //스프링 컨테이너에 없으면
기존 로직을 호출해서 MemoryMemberRepository를 생성하고 스프링 컨테이너에 등록
return 반환
}
}
- @Bean이 붙은 메서드마다 이미 스프링 빈이 존재하면 존재하는 빈을 반환하고, 스프링 빈이 없으면
생성해서 스프링 빈으로 등록하고 반환하는 코드가 동적으로 만들어진다. - 덕분에 싱글톤이 보장되는 것이다.
참고 AppConfig@CGLIB는 AppConfig의 자식 타입이므로, AppConfig 타입으로 조회 할 수 있다.
@Configuration 을 적용하지 않고, @Bean 만 적용하면 어떻게 될까?
- @Configuration 을 붙이면 바이트코드를 조작하는 CGLIB 기술을 사용해서 싱글톤을 보장하지만, 만약
@Bean만 적용하면 어떻게 될까?
//@Configuration 삭제
public class AppConfig {
}
- 이제 똑같이 실행해보자.
bean = class hello.core.AppConfig
- 이 출력 결과를 통해서 AppConfig가 CGLIB 기술 없이 순수한 AppConfig로 스프링 빈에 등록된 것을 확인할 수 있다.
call AppConfig.memberService
call AppConfig.memberRepository
call AppConfig.orderService
call AppConfig.memberRepository
call AppConfig.memberRepository
- 이 출력 결과를 통해서 MemberRepository가 총 3번 호출된 것을 알 수 있다.
- 1번은 @Bean에 의해 스프링 컨테이너에 등록하기 위해서이고,
- 2번은 각각 memberRepository() 를 호출하면서 발생한 코드다.
인스턴스가 같은지 테스트 결과
memberService -> memberRepository =
hello.core.member.MemoryMemberRepository@6239aba6
orderService -> memberRepository =
hello.core.member.MemoryMemberRepository@3e6104fc
memberRepository = hello.core.member.MemoryMemberRepository@12359a82
- 당연히 인스턴스가 같은지 테스트 하는 코드도 실패하고,
- 각각 다 다른 MemoryMemberRepository 인스턴스를 가지고 있다.
- 확인이 끝났으면 @Configuration이 동작하도록 다시 돌려놓자.
정리
- @Bean만 사용해도 스프링 빈으로 등록되지만, 싱글톤을 보장하지 않는다.
- memberRepository() 처럼 의존관계 주입이 필요해서 메서드를 직접 호출할 때 싱글톤을 보장하지 않는다.
- 크게 고민할 것이 없다. 스프링 설정 정보는 항상 @Configuration 을 사용하자.
반응형
'Spring > 스프링 핵심 원리 - 기본편' 카테고리의 다른 글
37. 탐색 위치와 기본 스캔 대상 (0) | 2023.05.06 |
---|---|
36. 컴포넌트 스캔과 의존관계 자동주입 시작하기 (0) | 2023.05.06 |
34. @Configuration과 싱글톤 (0) | 2023.05.05 |
33. 싱글톤 방식의 주의점 (0) | 2023.05.05 |
32. 싱글톤 컨테이너 (스프링 빈이 바로 싱글톤으로 관리되는 빈) (0) | 2023.05.04 |