3명의 클라이언트가 동시에 요청하는 경우, 3개의 membserService
객체가 생성된다. 웹 애플리케이션은 계속 고객에게 요청이 오는 프로그램인데, 그때마다 새로운 객체가 생성된다.
package hello.core.singleton;
import hello.core.AppConfig;
import hello.core.member.MemberService;
import org.assertj.core.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
public class SingletonTest {
@Test
@DisplayName("스프링 없는 순수한 DI 컨테이너")
void pureContainer() {
AppConfig appConfig = new AppConfig();
// 1. 조회: 호출할 때 마다 객체를 생성
MemberService memberService1 = appConfig.memberService();
// 2. 조회: 호출할 때 마다 객체를 생성
MemberService memberService2 = appConfig.memberService();
// 참조값이 다른 것을 확인
// 계속 다른 객체를 생성해 jvm 메모리에 객체가 생성되어 올라가게 된다.
System.out.println("memberService1 = " + memberService1);
System.out.println("memberService2 = " + memberService2);
assertThat(memberService1).isNotSameAs(memberService2);
}
}
싱글톤 패턴을 적용한 예제 코드를 살펴보자. main이 아닌 test 위치에 생성하자.
package hello.core.singleton;
public class SingletonService {
// 1. static 영역에 객체를 딱 1개만 생성해둔다.
private static final SingletonService instance = new SingletonService();
// 2. public으로 열어서 객체 인스턴스가 필요하면 이 static 메서드를 통해서만 조회하도록 허용한다.
public static SingletonService getInstance() {
return instance;
}
// 3. 생성자를 private로 선언해서 외부에서 new 키워드를 사용한 객체 생성을 못하게 막는다.
private SingletonService() {
}
public void logic() {
System.out.println("싱글톤 객체 로직 호출");
}
}
getInstance()
메서드를 통해서만 조회할 수 있다. 이 메서드를 호출하면 항상 같은 인스턴스를 반환한다.private
으로 막아서 혹시라도 외부에서 new
키워드로 객체 인스턴스가 생성되는 것을 막는다.싱글톤 패턴을 사용하는 테스트 코드를 보자.
@Test
@DisplayName("싱글톤 패턴을 적용한 객체 사용")
void singletonServiceTest() {
// private으로 생성자를 막아두었다. 컴파일 오류가 발생한다.
// 'SingletonService()' has private access in 'hello.core.singleton.SingletonService'
// new SingletonService();
// 1. 조회: 호출할 때 마다 같은 객체를 반환
SingletonService singletonService1 = SingletonService.getInstance();
// 2. 조회: 호출할 때 마다 같은 객체를 반환
SingletonService singletonService2 = SingletonService.getInstance();
// 참조값이 같은 것을 확인
System.out.println("singletonService1 = " + singletonService1);
System.out.println("singletonService2 = " + singletonService2);
// singletonService1 == singletonService2
assertThat(singletonService1).isSameAs(singletonService2);
singletonService1.logic();;
}
참고: 싱글톤 패턴을 구현하는 방법은 여러가지가 있다. 여기서는 객체를 미리 생성해두는 가장 단순하고 안전한 방법을 선택했다.
싱글톤 패턴을 적용하면 고객의 요청이 올 때마다 객체를 생성하는 것이 아니라, 이미 만들어진 객체를 공유해서 효율적으로 사용할 수 있다. 하지만 싱글톤 패턴은 다음과 같은 수 많은 문제점들을 가지고 있다.
MemberServiceImpl.getInstance()
이렇게 직접 호출해줘야 한다.스프링 컨테이너는 싱글톤 패턴의 문제점을 해결하면서, 객체 인스턴스를 싱글톤(1개만 생성)으로 관리한다. 지금까지 우리가 학습한 스프링 빈이 바로 싱글톤으로 관리되는 빈이다.
@Test
@DisplayName("스프링 컨테이너와 싱글톤")
void springContainer() {
ApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
// 1. 조회: 호출할 때 마다 객체를 생성
MemberService memberService1 = ac.getBean("memberService", MemberService.class);
// 2. 조회: 호출할 때 마다 객체를 생성
MemberService memberService2 = ac.getBean("memberService", MemberService.class);
// 참조값이 다른 것을 확인
System.out.println("memberService1 = " + memberService1);
System.out.println("memberService2 = " + memberService2);
// memberService1 == memberService2
assertThat(memberService1).isSameAs(memberService2);
}
참고: 스프링의 기본 빈 등록 방식은 싱글톤이지만, 싱글톤 방식만 지원하는 것은 아니다. 요청할 때 마다 새로운 객체를 생성해서 반환하는 기능도 제공한다. 자세한 내용은 빈 스코프에서 설명하겠다.
package hello.core.order;
public class StatefulService {
private int price; // 상태를 유지하는 필드
public void order(String name, int price) {
System.out.println("name = " + name + " price = " + price);
this.price = price; // 여기가 문제!
}
public int getPrice() {
return price;
}
}
package hello.core.order;
import org.assertj.core.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
class StatefulServiceTest {
@Test
void statefulServiceSingleton() {
ApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(TestConfig.class);
StatefulService statefulService1 = ac.getBean(StatefulService.class);
StatefulService statefulService2 = ac.getBean(StatefulService.class);
//TrheadA: A사용자 10000원 주문
statefulService1.order("userA", 10000);
//ThreadB: B사용자 20000원 주문
statefulService1.order("userB", 20000);
// ThreadA: 사용자 A 주문금액 조회
int price = statefulService1.getPrice();
System.out.println("price = " + price);
Assertions.assertThat(statefulService1.getPrice()).isEqualTo(20000);
}
static class TestConfig {
@Bean
public StatefulService statefulService() {
return new StatefulService();
}
}
}
statefulService
의 price
필드는 공유되는 필드인데, 특정 클라이언트가 값을 변경한다.public class StatefulService {
// private int price; // 상태를 유지하는 필드
public int order(String name, int price) {
System.out.println("name = " + name + " price = " + price);
// this.price = price; // 여기가 문제!
return price;
}
}
price
를 공유변수가 아닌 지역변수로 사용했다.@Configuration
public class AppConfig {
// @Bean memberService -> new MemoryMemberRepository()
// @Bean orderService -> new MemoryMemberRepository()
@Bean
public MemberService memberService() {
return new MemberServiceImpl(memberRepository());
}
@Bean
public OrderService orderService() {
return new OrderServiceImpl(
memberRepository(),
discountPolicy()
);
}
@Bean
public MemberRepository memberRepository() {
return new MemoryMemberRepository();
}
...
memberRepository()
를 호출한다.new MemoryMemberRepsotiroy()
를 호출한다.memberRepository()
를 호출한다.new MemoryMemberRepository()
를 호출한다.결과적으로 각각 다른 2개의 MemoryMemberRepository
가 생성되면서 싱글톤이 깨어지는 것 처럼 보인다. 스프링 컨테이너는 이 문제를 어떻게 해결할까?
직접 테스트 해보자.
public class MemberServiceImpl implements MemberService {
private final MemberRepository memberRepository;
//테스트 용도
public MemberRepository getMemberRepository() {
return memberRepository;
}
}
public class OrderServiceImpl implements OrderService {
private final MemberRepository memberRepository;
//테스트 용도
public MemberRepository getMemberRepository() {
return memberRepository;
}
}
public class ConfigurationSingletonTest {
@Test
void configurationTest() {
ApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
MemberServiceImpl memberService = ac.getBean("memberService", MemberServiceImpl.class);
OrderServiceImpl orderService = ac.getBean("orderService", OrderServiceImpl.class);
MemberRepository memberRepository = ac.getBean("memberRepository", MemberRepository.class);
MemberRepository memberRepository1 = memberService.getMemberRepository();
MemberRepository memberRepository2 = orderService.getMemberRepository();
// 모두 같은 인스턴스를 참고하고 있다.
System.out.println("memberService -> memberRepository1 = " + memberRepository1);
System.out.println("orderService -> memberRepository2 = " + memberRepository2);
System.out.println("memberRepository -> memberRepository2 = " + memberRepository);
// 모두 같은 인스턴스를 참고하고 있다.
assertThat(memberService.getMemberRepository()).isSameAs(memberRepository);
assertThat(orderService.getMemberRepository()).isSameAs(memberRepository);
}
}
new MemoryMemberRepository
호출해서 다른 인스턴스가 생성되어야 하는데?package hello.core;
import hello.core.discount.DiscountPolicy;
import hello.core.discount.RateDiscountPolicy;
import hello.core.member.MemberRepository;
import hello.core.member.MemberService;
import hello.core.member.MemberServiceImpl;
import hello.core.member.MemoryMemberRepository;
import hello.core.order.OrderService;
import hello.core.order.OrderServiceImpl;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class AppConfig {
@Bean
public MemberService memberService() {
System.out.println("call AppConfig.memberService");
return new MemberServiceImpl(memberRepository());
}
@Bean
public OrderService orderService() {
System.out.println("call AppConfig.orderService");
return new OrderServiceImpl(
memberRepository(),
discountPolicy()
);
}
@Bean
public MemberRepository memberRepository() {
System.out.println("call AppConfig.memberRepository");
return new MemoryMemberRepository();
}
@Bean
public DiscountPolicy discountPolicy() {
return new RateDiscountPolicy();
}
}
스프링 컨테이너가 각각 @Bean을 호출해서 스프링 빈을 생성한다. 그래서 memberRepsitory()
는 다음과 같이 총 3번이 호출되어야 하는 것 아닐까
memberRepository()
호출memberRepository()
호출memberRepository()
호출예상결과
- call AppConfig.memberService
- call AppConfig.memberRepository (memberService가 호출)
- call AppConfig.memberRepository (기본 호출)
- call AppConfig.orderService
- call AppConfig.memberRepository (orderService가 호출)
그런데 출력결과는 모두 1번만 호출된다.
스프링 컨테이너는 싱글톤 레지스트리다. 따라서 스프링 빈이 싱글톤이 되도록 보장해줘야 한다. 그런데 스프링이 자바 코드까지 어덯게 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
@Test
void ConfigurationDeep() {
ApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
// AppConfig도 스프링 빈으로 등록된다.
AppConfig bean = ac.getBean(AppConfig.class);
System.out.println("bean = " + bean.getClass());
// 출력: bean = class hello.core.AppConfig$$SpringCGLIB$$0
}
AnnotationConfigApplicationContext
에 파라미터로 넘긴 값은 스프링 빈으로 등록된다. 그래서 AppConfig
도 스프링 빈이 된다.AppConfig
스프링 빈을 조회해서 클래스 정보를 출력해보자.순수한 클래스라면 다음과 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!
CGLIB
- CGLIB(Code Generator Library)
- 코드 생성 라이브러리로서 런타임에 동적으로 자바 클래스의 프록시를 생성해주는 기능을 제공한다.
@Bean
public MemberRepository memberRepository() {
if (memoryMemberRepsotiroy가 이미 스프링 컨테이너에 등록되어 있으면?) {
return 스프링 컨테이너에서 찾아서 반환;
} else { // 스프링 컨테이너에 없으면
기존 로직을 호출해서 MemoryMemberRepsotiroy를 생성하고 스프링 컨테이너에 등록
return 반환;
}
}
참고 AppConfig@CGLIB는 AppConfig의 자식 타입으로, AppConfig 타입으로 조회할 수 있다.
@Configuration
을 붙이면 바이트코드를 조작하는 CGLIB 기술을 사용해서 싱글톤을 보장하지만, 만약 @Bean
만 적용하면 어떻게 될까?
//@Configuration 삭제
public class AppConfig {
}
이제 똑같이 실행해보자.
bean = class hello.core.AppConfig
@뭐시기
)가 안 붙어있음)MemoryMemberRepository
가 총 3번 호출된 것을 알 수 있다. 1번은 @Bean
에 의해 스프링 컨테이너에 등록하기 위해서고, 2번은 각각 memberRepository()
를 호출하면서 발생한 코드다.@Bean
만 사용해도 스프링 빈으로 등록되지만, 싱글톤을 보장하지 않는다.memberRepository()
처럼 의존관계 주입이 필요해서 메서드를 직접 호출할 때 싱글톤을 보장하지 않는다.@Configuration
을 사용하자.