【Spring技术原理】分析探究RedisTemplate的序列化和反序列化+泛型机制

本文涉及的产品
Redis 开源版,标准版 2GB
推荐场景:
搭建游戏排行榜
简介: 【Spring技术原理】分析探究RedisTemplate的序列化和反序列化+泛型机制

前提介绍


上一篇文章介绍了一下Java实现序列化的众多手段和优秀框架,现在我们针对于序列化和反序列化结合这些优秀的框架进行实现。


Redis序列化与反序列化


Redis底层以二进制/字符串形式存储内容;



序列化

把java对象转换为二进制/字符串,然后存储到内存中;


反序列化

读取内存中的二进制/字符串,然后转换为java对象;



RedisTemplate 的泛型


通常用法


RedisTemplate<String, String> 表示操作的 key 和 val 都是String类型。

@Resource
RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
public void doTest(){
  redisTemplate.opsForValue().setIfAbset("key", "val", Duration.ofSecend(100));
}
复制代码


如果 val 是 Integer

@Resource
RedisTemplate<String, Integer> redisTemplate;
public void doTest(){
  redisTemplate.opsForValue().setIfAbset("key", 100, Duration.ofSecend(100));
}
复制代码


这个就可能报错了 这是因为springboot访问redis时的序列化操作。




Serializer序列化器


Springboot与Redis的交互是以二进制方式进行(byte[])。为了支持Java中的数据类型,就要对操作的对象(key,value,hashKey,hashValue...)做序列化操作。redisTemplate 只为 key value hashKey hashValue 设置serializer


Springboot提供了几个序列化


  • JdkSerializationRedisSerializer (默认)
  • StringRedisSerializer
  • 其他 或 自定义


JdkSerializationRedisSerializer
public byte[] serialize(@Nullable Object object)
复制代码


StringRedisSerializer


使用StringRedisSerializer 只支持 string类型,所以如果使用RedisTemplate<String, Integer>就会报错。

public byte[] serialize(@Nullable String string)
复制代码
  • 如果使用JdkSerializationRedisSerializer,则不仅支持 RedisTemplate<String, Integer>,同样能支持任意自定义类型 RedisTemplate<String, Person>。
  • 然而这种默认的序列化方式会导致redis中保存的key和value可读性较差,出现一些不可读的16进制字符



RedisTemplate序列化与反序列化实现


RedisSerializer序列化组件的相关属性
/**
 * 是否初始化,需调用afterPropertiesSet进行初始化,执行redis命令时会判断是否已经初
 * 始化
 */
private boolean initialized = false;
//启用默认的序列化
private boolean enableDefaultSerializer = true;
//默认的序列化器
private @Nullable RedisSerializer<?> defaultSerializer;
//key序列化器
@SuppressWarnings("rawtypes") 
private @Nullable RedisSerializer keySerializer = null;
//value序列化器
@SuppressWarnings("rawtypes") 
private @Nullable RedisSerializer valueSerializer = null;
//hash key序列化器,在hash类型的hash key和stream类型field中使用
@SuppressWarnings("rawtypes")
private @Nullable RedisSerializer hashKeySerializer = null;
//hash value序列化器,在hash类型value和stream类型value中使用
@SuppressWarnings("rawtypes") 
private @Nullable RedisSerializer hashValueSerializer = null;
//字符串序列化器,在redis发布订单模式发布消息时,序列化channel
private RedisSerializer<String> stringSerializer = RedisSerializer.string();
//操作string类型
private final ValueOperations<K, V> valueOps = new DefaultValueOperations<>(this);
//操作list类型
private final ListOperations<K, V> listOps = new DefaultListOperations<>(this);
//操作set类型
private final SetOperations<K, V> setOps = new DefaultSetOperations<>(this);
//操作stream流类型
private final StreamOperations<K, ?, ?> streamOps = new DefaultStreamOperations<>(this, new ObjectHashMapper());
//操作zset类型
private final ZSetOperations<K, V> zSetOps = new DefaultZSetOperations<>(this);
//操作geo地理位置类型
private final GeoOperations<K, V> geoOps = new DefaultGeoOperations<>(this);
//操作hyperLogLog类型
private final HyperLogLogOperations<K, V> hllOps = new DefaultHyperLogLogOperations<>(this);
//操作cluster集群
private final ClusterOperations<K, V> clusterOps = new DefaultClusterOperations<>(this);
@Override
public <T> T execute(SessionCallback<T> session) {
    //**执行redis命令时会判断是否已经初始化,需调用afterPropertiesSet进行初始化
  Assert.isTrue(initialized, "template not initialized; call afterPropertiesSet() before using it");
  ...
}
复制代码



afterPropertiesSet初始化序列化属性

@Override
public void afterPropertiesSet() {
    //**调用父类的afterPropertiesSet方法,判断是否初始化redis连接工厂
  super.afterPropertiesSet();
  boolean defaultUsed = false;
    //**如果没的设置默认的序列化器,则使用jdk序列化器为默认的序列化器,可调用setDefaultSerializer设置默认的序列化器
  if (defaultSerializer == null) {
    defaultSerializer = new JdkSerializationRedisSerializer(
        classLoader != null ? classLoader : this.getClass().getClassLoader());
  }
  if (enableDefaultSerializer) {
        //**如果启用默认的序列化,且没有设置key序列化器,则使用默认的序列化器为key的序列化器
    if (keySerializer == null) {
      keySerializer = defaultSerializer;
      defaultUsed = true;
    }
    //**如果启用默认的序列化,且没有设置value序列化器,则使用默认的序列化器为value的序列化器
    if (valueSerializer == null) {
      valueSerializer = defaultSerializer;
      defaultUsed = true;
    }
    //**如果启用默认的序列化,且没有设置key序列化器,则使用默认的序列化器为hash key的序列化器
    if (hashKeySerializer == null) {
      hashKeySerializer = defaultSerializer;
      defaultUsed = true;
    }
    //**如果启用默认的序列化,且没有设置value序列化器,则使用默认的序列化器为hash value的序列化器
    if (hashValueSerializer == null) {
      hashValueSerializer = defaultSerializer;
      defaultUsed = true;
    }
  }
    //**启用默认的序列化,则默认的序列化器不能不空
  if (enableDefaultSerializer && defaultUsed) {
    Assert.notNull(defaultSerializer, "default serializer null and not all serializers initialized");
  }
    //**如果没有设置redis脚本执行器,则设置redis脚本执行器为DefaultScriptExecutor
  if (scriptExecutor == null) {
    this.scriptExecutor = new DefaultScriptExecutor<>(this);
  }
    //**设置已初始化
  initialized = true;
}
//**设置默认的序列化器
public void setDefaultSerializer(RedisSerializer<?> serializer) {
  this.defaultSerializer = serializer;
}
复制代码



RedisTemplate使用


  • 执行写入,先调用对应的序列化器,把key/value序列化为二进制码,在保存到redis中。
  • 执行读取,先根据key获取value的二进制码,调用value序列化器反序化为java对象



string类型的序列化和反序列化


首先调用DefaultValueOperations的set/get方法保存/获取键值对,创建匿名内部类实现ValueDeserializingRedisCallback,然后调用redistemplate的execute方法


rawKey序列化键


使用key序列化器把key转换成二进制码

@SuppressWarnings("unchecked")
private byte[] rawKey(Object key) {
  Assert.notNull(key, "non null key required");
  if (keySerializer == null && key instanceof byte[]) {
    return (byte[]) key;
  }
  return keySerializer.serialize(key);
}
复制代码


rawValue序列化键


使用value序列化器把value转换成二进制码

@SuppressWarnings("unchecked")
private byte[] rawValue(Object value) {
  if (valueSerializer == null  && value instanceof byte[]) {
    return (byte[]) value;
  }
  return valueSerializer.serialize(value);
}
复制代码



Set保存
@Override
public void set(K key, V value) {
    //**使用value序列化器把value转换成二进制码
  byte[] rawValue = rawValue(value);
  execute(new ValueDeserializingRedisCallback(key) {
        //**把序列化后的key和value的二进制码保存到redis中
    @Override
    protected byte[] inRedis(byte[] rawKey, RedisConnection connection) {
      connection.set(rawKey, rawValue);
      return null;
    }
  }, true);
}
复制代码



get获取


创建匿名内部类实现ValueDeserializingRedisCallback,然后调用redistemplate的execute方法

@Override
public V get(Object key) {
  return execute(new ValueDeserializingRedisCallback(key) {
        //把根据序列化后的key获和value的二进制码
    @Override
    protected byte[] inRedis(byte[] rawKey, RedisConnection connection) {
      return connection.get(rawKey);
    }
  }, true);
}
复制代码



execute执行方法


Redistemplate的execute方法调用ValueDeserializingRedisCallback的doInRedis方法,调用ValueDeserializingRedisCallback的doInRedis方法,返回执行的结果。

@Nullable
public <T> T execute(RedisCallback<T> action, boolean exposeConnection, boolean pipeline) {
    ...
    T result = action.doInRedis(connToExpose);
    ...
}
复制代码



inRedis执行方法


ValueDeserializingRedisCallback.doInRedis方法调用inRedis方法,调用inRedis方法,把序列化后的key和value的二进制码保存到redis中(set方法会返回null),使用value序列化器把二进制的value反序列化为java对象。

public final V doInRedis(RedisConnection connection) {
  byte[] result = inRedis(rawKey(key), connection);
  //使用value序列化器把二进制的value反序列化为java对象
  return deserializeValue(result);
}
@SuppressWarnings("unchecked")
V deserializeValue(byte[] value) {
  if (valueSerializer() == null) {
    return (V) value;
  }
  return (V) valueSerializer().deserialize(value);
}
复制代码



hash类型的序列化和反序列化


Redistemplate没有为hash类型设置一个成员属性

@Override
public <HK, HV> HashOperations<K, HK, HV> opsForHash() {
  return new DefaultHashOperations<>(this);
}
复制代码



获取


首先调用DefaultHashOperations的put/get方法保存/获取键值对。


  1. 使用key序列化器把key转换成二进制码
  2. 使用hash key序列化器把hashKey转换成二进制码
  3. lambda表达式实现RedisCallback接口,然后调用redistemplate的execute方法,根据key和hashKey获取value的二进制码
  4. 使用hash value序列化器把二进制码的value反序列化为java对象
@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
public HV get(K key, Object hashKey) {
  byte[] rawKey = rawKey(key);
  byte[] rawHashKey = rawHashKey(hashKey);
  byte[] rawHashValue = execute(connection -> connection.hGet(rawKey, rawHashKey), true);
  return (HV) rawHashValue != null ? deserializeHashValue(rawHashValue) : null;
}
复制代码



保存


  1. 使用key序列化器把key转换成二进制码
  2. 使用hash key序列化器把hashKey转换成二进制码
  3. 使用hash value序列化器把value转换成二进制码
  4. lambda表达式实现RedisCallback接口,然后调用redisTemplate的execute方法,把序列化后的key、hashKey和value的二进制码保存到redis中
@Override
public void put(K key, HK hashKey, HV value) {
  byte[] rawKey = rawKey(key);
  byte[] rawHashKey = rawHashKey(hashKey);
  byte[] rawHashValue = rawHashValue(value);
  execute(connection -> {
    connection.hSet(rawKey, rawHashKey, rawHashValue);
    return null;
  }, true);
}
复制代码


使用hash key序列化器把hashKey转换成二进制码

@SuppressWarnings("unchecked")
<HK> byte[] rawHashKey(HK hashKey) {
  Assert.notNull(hashKey, "non null hash key required");
  if (hashKeySerializer() == null && hashKey instanceof byte[]) {
    return (byte[]) hashKey;
  }
  return hashKeySerializer().serialize(hashKey);
}
复制代码


使用hash value序列化器把value转换成二进制码

@SuppressWarnings("unchecked")
<HV> byte[] rawHashValue(HV value) {
  if (hashValueSerializer() == null && value instanceof byte[]) {
    return (byte[]) value;
  }
  return hashValueSerializer().serialize(value);
}
复制代码


使用hash value序列化器把二进制码的value反序列化为java对象

@SuppressWarnings("unchecked")
<HV> HV deserializeHashValue(byte[] value) {
  if (hashValueSerializer() == null) {
    return (HV) value;
  }
  return (HV) hashValueSerializer().deserialize(value);
}
复制代码



Redistemplate的execute方法调用的RedisCallback接口doInRedis方法



自定义序列化


  • JdkSerializationRedisSerializer虽然在redis中保存的数据是不可读的,但是操作起来很方便,可直接指定返回值的类型,免去了再次转换之繁琐。其实现原理是在redis中存储的数据里包含着数据类型。


  • 在redis中数据不保存类型信息,通过为template指定value的类型,获取期望类型值。使用StringRedisSerializer,但能达到JdkSerializationRedisSerializer的效果。
@Resource
RedisTemplate<String,Integer> tplInt;
@Resource
RedisTemplate<String,Person> tplPerson;
public void testGet(){
  Integer x = tplInt.get("valOfX");
  Person p = tplPerson.get("valOfPerson");
}
复制代码
  • redis返回的是 byte[] 类型,要用一个 serializer 做反序列化。
  • RedisTemplate中的 serializer 得是一个bean,即是一个实例化的对象。


这个对象要实现 RedisSerializer 接口,必定要绑定在一个固定类型上,如果是String就不能是Integer。所以无法根据需要传入。



  • StringRedisSerializer实现的是 RedisSerializer
  • JdkSerializationRedisSerializer 实现的是 RedisSerializer
    后者为了兼容所有类型,所以设置为Object,反序列化后的数据是一个Object,这样就丢掉了原本的所有信息。所以如果要返回外部需要的类型,只能在序列化后做一次值的类型转换。本质逻辑类似如下:
public Object get(String key){
  //get data from redis
  return (Object)(new Person())
}
Person p = (Person)get();
复制代码



  • springboot的序列化可以自定义,自己搭配。比如
//默认改成 StringRedisSerializer,key类的原样
template.setDefaultSerializer(new StringRedisSerializer());
//为value支持复杂类型
JdkSerializationRedisSerializer jdkSerializer = new JdkSerializationRedisSerializer();
template.setValueSerializer(jdkSerializer);
template.afterPropertiesSet();
这样 key、hashKey、hashValue可读的。value来支持复杂类型




相关文章
|
5月前
|
人工智能 JSON 安全
Spring Boot实现无感刷新Token机制
本文深入解析在Spring Boot项目中实现JWT无感刷新Token的机制,涵盖双Token策略、Refresh Token安全性及具体示例代码,帮助开发者提升用户体验与系统安全性。
516 5
|
1月前
|
JSON 网络协议 安全
【Java】(10)进程与线程的关系、Tread类;讲解基本线程安全、网络编程内容;JSON序列化与反序列化
几乎所有的操作系统都支持进程的概念,进程是处于运行过程中的程序,并且具有一定的独立功能,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位一般而言,进程包含如下三个特征。独立性动态性并发性。
103 1
|
1月前
|
JSON 网络协议 安全
【Java基础】(1)进程与线程的关系、Tread类;讲解基本线程安全、网络编程内容;JSON序列化与反序列化
几乎所有的操作系统都支持进程的概念,进程是处于运行过程中的程序,并且具有一定的独立功能,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位一般而言,进程包含如下三个特征。独立性动态性并发性。
110 1
|
2月前
|
存储 NoSQL Java
配置RedisTemplate序列化机制
通过上述步骤,你可以灵活配置RedisTemplate的序列化机制,根据应用需求选择合适的序列化器,从而确保数据在Redis中的存储和读取效率最优化。配置合适的序列化机制对于性能和存储效率至关重要,而且这样可以确保数据在存储和传输过程中的结构清晰和一致性。
156 11
|
3月前
|
存储 NoSQL Java
RedisTemplate序列化问题排查与优化建议。
最后,对于序列化问题的深入排查与优化,建议编写具有代表性的单元测试,以验证RedisTemplate配置的正确性和效能。此外,可以在非生产环境中测试不同的序列化策略,找到最适合当前应用场景的序列化方式。通过不断迭代和优化,达到持续提高数据存取能力的目标。
152 13
|
4月前
|
JSON 前端开发 Java
Spring MVC 核心组件与请求处理机制详解
本文解析了 Spring MVC 的核心组件及请求流程,核心组件包括 DispatcherServlet(中央调度)、HandlerMapping(URL 匹配处理器)、HandlerAdapter(执行处理器)、Handler(业务方法)、ViewResolver(视图解析),其中仅 Handler 需开发者实现。 详细描述了请求执行的 7 步流程:请求到达 DispatcherServlet 后,经映射器、适配器找到并执行处理器,再通过视图解析器渲染视图(前后端分离下视图解析可省略)。 介绍了拦截器的使用(实现 HandlerInterceptor 接口 + 配置类)及与过滤器的区别
302 0
|
5月前
|
存储 Java 编译器
说一说关于序列化/反序列化中的细节问题
我是小假 期待与你的下一次相遇 ~
|
5月前
|
JSON Java 数据库连接
|
6月前
|
存储 安全 IDE
说一说序列化与反序列化中存在的问题
本文详细解析了Java中的序列化机制,包括序列化的概念、实现方式及应用场景。通过Student类的实例演示了对象的序列化与反序列化过程,并分析了`Serializable`接口的作用以及`serialVersionUID`的重要意义。此外,文章还探讨了如何通过自定义`readObject()`方法增强序列化的安全性,以及解决可序列化单例模式中可能产生的多实例问题。最后提供了代码示例和运行结果,帮助读者深入理解序列化的原理与实践技巧。
150 2
|
6月前
|
JSON JavaScript 前端开发
Go语言JSON 序列化与反序列化 -《Go语言实战指南》
本文介绍了 Go 语言中使用 `encoding/json` 包实现 JSON 与数据结构之间的转换。内容涵盖序列化(`Marshal`)和反序列化(`Unmarshal`),包括基本示例、结构体字段标签的使用、控制字段行为的标签(如 `omitempty` 和 `-`)、处理 `map` 和切片、嵌套结构体序列化、反序列化未知结构(使用 `map[string]interface{}`)以及 JSON 数组的解析。最后通过表格总结了序列化与反序列化的方法及类型要求,帮助开发者快速掌握 JSON 数据处理技巧。