Spring事务的本质其实就是数据库对事务的支持,没有数据库的事务支持,spring是没法提供事务功能的。对于纯JDBC操做数据库,想要用到事务,能够按照如下步骤进行:html
使用Spring的事务管理功能后,咱们能够再也不写步骤 2 和 4 的代码,而是由Spirng 自动完成。?那么Spring是如何在咱们书写的 CRUD 以前和以后开启事务和关闭事务的呢?解决这个问题,也就能够从总体上理解Spring的事务管理实现原理了。下面简单地介绍下,注解方式为例子java
所谓spring事务的传播属性,就是定义在存在多个事务同时存在的时候,spring应该如何处理这些事务的行为。这些属性在TransactionDefinition中定义,具体常量的解释见下表:spring
常量名称 | 常量解释 |
PROPAGATION_REQUIRED | 支持当前事务,若是当前没有事务,就新建一个事务。这是最多见的选择,也是 Spring 默认的事务的传播。 |
PROPAGATION_REQUIRES_NEW | 新建事务,若是当前存在事务,把当前事务挂起。新建的事务将和被挂起的事务没有任何关系,是两个独立的事务,外层事务失败回滚以后,不能回滚内层事务执行的结果,内层事务失败抛出异常,外层事务捕获,也能够不处理回滚操做 |
PROPAGATION_SUPPORTS | 支持当前事务,若是当前没有事务,就以非事务方式执行。 |
PROPAGATION_MANDATORY | 支持当前事务,若是当前没有事务,就抛出异常。 |
PROPAGATION_NOT_SUPPORTED | 以非事务方式执行操做,若是当前存在事务,就把当前事务挂起。 |
PROPAGATION_NEVER | 以非事务方式执行,若是当前存在事务,则抛出异常。 |
PROPAGATION_NESTED | 若是一个活动的事务存在,则运行在一个嵌套的事务中。若是没有活动事务,则按REQUIRED属性执行。它使用了一个单独的事务,这个事务拥有多个能够回滚的保存点。内部事务的回滚不会对外部事务形成影响。它只对DataSourceTransactionManager事务管理器起效。数据库 |
隔离级别 | 隔离级别的值 | 致使的问题 |
Read-Uncommitted | 0 | 致使脏读 |
Read-Committed | 1 | 避免脏读,容许不可重复读和幻读 |
Repeatable-Read | 2 | 避免脏读,不可重复读,容许幻读 |
Serializable | 3 | 串行化读,事务只能一个一个执行,避免了脏读、不可重复读、幻读。执行效率慢,使用时慎重 |
脏读:一事务对数据进行了增删改,但未提交,另外一事务能够读取到未提交的数据。若是第一个事务这时候回滚了,那么第二个事务就读到了脏数据。并发
不可重复读:一个事务中发生了两次读操做,第一次读操做和第二次操做之间,另一个事务对数据进行了修改,这时候两次读取的数据是不一致的。post
幻读:第一个事务对必定范围的数据进行批量修改,第二个事务在这个范围增长一条数据,这时候第一个事务就会丢失对新增数据的修改。性能
总结:flex
隔离级别越高,越能保证数据的完整性和一致性,可是对并发性能的影响也越大。spa
大多数的数据库默认隔离级别为 Read Commited,好比 SqlServer、Oracle设计
少数数据库默认隔离级别为:Repeatable Read 好比: MySQL InnoDB
常量 | 解释 |
ISOLATION_DEFAULT | 这是个?PlatfromTransactionManager?默认的隔离级别,使用数据库默认的事务隔离级别。另外四个与 JDBC 的隔离级别相对应。 |
ISOLATION_READ_UNCOMMITTED | 这是事务最低的隔离级别,它充许另一个事务能够看到这个事务未提交的数据。这种隔离级别会产生脏读,不可重复读和幻像读。 |
ISOLATION_READ_COMMITTED | 保证一个事务修改的数据提交后才能被另一个事务读取。另一个事务不能读取该事务未提交的数据。 |
ISOLATION_REPEATABLE_READ | 这种事务隔离级别能够防止脏读,不可重复读。可是可能出现幻像读。 |
ISOLATION_SERIALIZABLE | 这是花费最高代价可是最可靠的事务隔离级别。事务被处理为顺序执行。 |
经过上面的理论知识的铺垫,咱们大体知道了数据库事务和spring事务的一些属性和特色,接下来咱们经过分析一些嵌套事务的场景,来深刻理解spring事务传播的机制。
假设外层事务 Service A 的 Method A() 调用 内层Service B 的 Method B()
PROPAGATION_REQUIRED(spring 默认)
若是ServiceB.methodB() 的事务级别定义为 PROPAGATION_REQUIRED,那么执行 ServiceA.methodA() 的时候spring已经起了事务,这时调用 ServiceB.methodB(),ServiceB.methodB() 看到本身已经运行在 ServiceA.methodA() 的事务内部,就再也不起新的事务。
假如 ServiceB.methodB() 运行的时候发现本身没有在事务中,他就会为本身分配一个事务。
这样,在 ServiceA.methodA() 或者在 ServiceB.methodB() 内的任何地方出现异常,事务都会被回滚。
PROPAGATION_REQUIRES_NEW
好比咱们设计 ServiceA.methodA() 的事务级别为 PROPAGATION_REQUIRED,ServiceB.methodB() 的事务级别为 PROPAGATION_REQUIRES_NEW。
那么当执行到 ServiceB.methodB() 的时候,ServiceA.methodA() 所在的事务就会挂起,ServiceB.methodB() 会起一个新的事务,等待 ServiceB.methodB() 的事务完成之后,它才继续执行。
他与 PROPAGATION_REQUIRED 的事务区别在于事务的回滚程度了。由于 ServiceB.methodB() 是新起一个事务,那么就是存在两个不一样的事务。若是 ServiceB.methodB() 已经提交,那么 ServiceA.methodA() 失败回滚,ServiceB.methodB() 是不会回滚的。若是 ServiceB.methodB() 失败回滚,若是他抛出的异常被 ServiceA.methodA() 捕获,ServiceA.methodA() 事务仍然可能提交(主要看B抛出的异常是否是A会回滚的异常)。
PROPAGATION_SUPPORTS
假设ServiceB.methodB() 的事务级别为 PROPAGATION_SUPPORTS,那么当执行到ServiceB.methodB()时,若是发现ServiceA.methodA()已经开启了一个事务,则加入当前的事务,若是发现ServiceA.methodA()没有开启事务,则本身也不开启事务。这种时候,内部方法的事务性彻底依赖于最外层的事务。
PROPAGATION_NESTED
如今的状况就变得比较复杂了, ServiceB.methodB() 的事务属性被配置为 PROPAGATION_NESTED, 此时二者之间又将如何协做呢???ServiceB#methodB 若是 rollback, 那么内部事务(即 ServiceB#methodB) 将回滚到它执行前的 SavePoint 而外部事务(即 ServiceA#methodA) 能够有如下两种处理方式:
a、捕获异常,执行异常分支逻辑
void
methodA() {
try
{
ServiceB.methodB();
}
catch
(SomeException) {
// 执行其余业务, 如 ServiceC.methodC();
}
}
|
这种方式也是潜套事务最有价值的地方, 它起到了分支执行的效果, 若是 ServiceB.methodB 失败, 那么执行 ServiceC.methodC(), 而 ServiceB.methodB 已经回滚到它执行以前的 SavePoint, 因此不会产生脏数据(至关于此方法从未执行过), 这种特性能够用在某些特殊的业务中, 而 PROPAGATION_REQUIRED 和 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 都没有办法作到这一点。
b、 外部事务回滚/提交 代码不作任何修改, 那么若是内部事务(ServiceB#methodB) rollback, 那么首先 ServiceB.methodB 回滚到它执行以前的 SavePoint(在任何状况下都会如此), 外部事务(即 ServiceA#methodA) 将根据具体的配置决定本身是 commit 仍是 rollback
另外三种事务传播属性基本用不到,在此不作分析。
对于项目中须要使用到事务的地方,我建议开发者仍是使用spring的TransactionCallback接口来实现事务,不要盲目使用spring事务注解,若是必定要使用注解,那么必定要对spring事务的传播机制和隔离级别有个详细的了解,不然极可能发生意想不到的效果。
这里再引用下这篇文章也挺好的spring事务嵌套