mybatis-plus整理

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本笔记根据B站 遇见狂神说的MyBatis-Plus视频整理

视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV17E411N7KN

快速入门

使用SpringBoot初始化快速构建

导入依赖

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<!--数据库驱动-->
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>

<!--lombok-->
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>

<!--mybatis-plus-->
<dependency>
<groupId>com.baomidou</groupId>
<artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
<version>3.0.5</version>
</dependency>

说明:我们使用mybatis-plus可以节省我们大量的代码,尽量不要同时导入mybatis和mybatis-plus

连接数据库

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# mysql 5 驱动不同   com.mysql.jdbc.Driver
# mysql 8 驱动不同 com.mysql.cj.jdbc.Driver 、 需要增加时区的配置 serverTimezone=GMT%2B8
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.datasource.url= jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_plus?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&serverTimezone=GMT%2B8
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver

传统方式:pojo-dao(连接mybatis,配置mapperxml文件)-service controller

使用了mybatis-plus之后

  1. pojo

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    @Data
    @NoArgsConstructor
    @AllArgsConstructor
    public class User {

    //对应数据库中的主键(uuid,自增id、雪花算法,redis)
    private Long id;

    private String name;

    private Integer age;

    private String email;
    }

  2. mapper接口

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    // 在对应的mapper上面继承基本的接口
    @Mapper
    @Repository
    public interface UserMapper extends BaseMapper<User> {

    // 所有的CRUD操作都已经编写完成了,
    // 不需要像以前的配置一大堆文件了
    }

    注意点:需要在启动类上加入一个注解 @MapperScan("com.jinan.mapper"),用来扫描我们的mapper文件夹

  3. 使用,在测试类中测试

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    //继承了BaseMapper,所有的方法都来自父类
    //我们也可以继续编写自己的扩展方法
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;

    @Test
    void contextLoads() {
    //参数是一个 Wrapper,条件构造器,这里我们先不用 null
    //查询全部方法
    List<User> users = userMapper.selectList(null);
    users.forEach(System.out::println);
    }
  • 结果

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    User(id=1, name=张三, age=18, email=11@qq.com)
    User(id=2, name=李四, age=18, email=11@qq.com)
    User(id=3, name=王五, age=12, email=11@qq.com)
    User(id=4, name=孙六, age=13, email=11@qq.com)

    思考问题?

1、SQL谁帮我们写的? MyBatis-Plus

2、方法哪里来的? MyBatis-Plus

配置日志

我们所有的SQL现在都是不可见的,我们希望知道它是怎么执行的,所以我们必须要有日志!

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#配置日志
mybatis-plus.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl

配置完日志之后,后面的学习就需要注意这个自动生成的SQL。

CRUD扩展

插入操作

insert 插入

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// 测试插入
@Test
public void testInsert(){
User user = new User();
user.setName("测试");
user.setAge(20);
user.setEmail("22@qq.com");

int insert = userMapper.insert(user);
System.out.println(insert); //受影响的行数
System.out.println(user); //id会自动回填
}

数据库插入的id的默认值为:全局的唯一id

主键生成策略

默认 ID_WORKER 全局唯一ID

分布式系统唯一id生成:https://www.cnblogs.com/haoxinyue/p/5208136.html

雪花算法:

snowflake是Twitter开源的分布式ID生成算法,结果是一个long型的ID。其核心思想是:使用41bit作为毫秒数,10bit作为机器的ID(5个bit是数据中心,5个bit的机器ID),12bit作为毫秒内的流水号(意味着每个节点在每毫秒可以产生 4096 个 ID),最后还有一个符号位,永远是0

主键自增 AUTO

我们需要配置主键自增:

1、实体类字段上==@TableId(type = IdType.AUTO)==

2、数据库字段一定要是自增的!

3、重新测试即可

其余的源码解释

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public enum IdType{
AUTO, //数据库id自增
NONE, //未设置主键
INPUT, //手动输入 必须要自己配置id
ID_WORKER, //默认的全局唯一 id
UUID, //全局唯一id
ID_WORKER_STR; // ID_WORKER 字符串表示法
}

更新操作

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//测试更新
@Test
public void testUpdate(){
User user = new User();
//通过条件,自动拼接动态SQL
user.setId(5L);
user.setName("振续来也");
user.setAge(99);

// 注意: updateById 但是参数是一个对象
int i = userMapper.updateById(user);
System.out.println(i);
}

所有的SQL自动给你动态配置

自动填充

创建时间、修改时间!这些操作一般都是自动化完成的,我们不希望手动更新!

阿里巴巴开发手册:所有的数据库表:gmt_create、gmt_modified几乎所有的表都要配置上,而且需要自动化

方式一:数据库级别(工作中不允许你修改数据库)

1、在表中新增字段 create_time、update_time

2、添加对应实体类

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private Date createTime;
private Date updateTime;

3、测试查看

方式二:代码级别

1、删除数据库的默认值,更新操作!

2、实体类的字段属性上需要增加注解

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@TableField(fill = FieldFill.INSERT)
private Date createTime;

@TableField(fill = FieldFill.INSERT_UPDATE)
private Date updateTime;

3、编写处理器来处理这个注解即可!

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@Slf4j
@Component //一定不要忘记把处理器加到IOC容器中
public class MyDataHandler implements MetaObjectHandler {
// 插入时候的填充策略
@Override
public void insertFill(MetaObject metaObject) {
log.info("开始插入");
//String fieldName, java.lang.Object fieldVal, org.apache.ibatis.reflection.MetaObject metaObject
this.setFieldValByName("createTime",new Date(),metaObject);
this.setFieldValByName("updateTime",new Date(),metaObject);
}

//更新时候的填充策略
@Override
public void updateFill(MetaObject metaObject) {
log.info("开始更新");
this.setFieldValByName("updateTime",new Date(),metaObject);
}
}

4、测试插入

5、测试更新 观察时间变化即可

乐观锁

在面试过程中,我们经常会被问到乐观锁,悲观锁!这个其实非常简单

乐观锁:顾名思义,十分乐观,它总是认为不会出现问题,无论干什么都不去上锁!如果出现了问题,再次更新值进行测试!

悲观锁:顾名思义,十分悲观,它总是认为出现问题,无论干什么都会上锁!再去操作!

version、new version

乐观锁机制

当要更新一条记录的时候,希望这条记录没有被别人更新
乐观锁实现方式:

  • 取出记录时,获取当前version
  • 更新时,带上这个version
  • 执行更新时, set version = newVersion where version = oldVersion
  • 如果version不对,就更新失败
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乐观锁:1、先查询,获得版本号 version = 1
-- A
update user set name = "jinna",version = version + 1
where id = 2 and version =1

-- B 线程抢先完成,这个时候, version= 2 会导致A修改失败
update user set name = "jinna",version = version + 1
where id = 2 and version =1

测试mybatis-plus的乐观锁插件

1、给数据库增加version字段

2、实体类加对应的字段

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@Version //乐观锁注解
private Integer version;

3、注册组件

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// 扫描我们的mapper文件夹
@MapperScan("com.jinan.mapper")
@EnableTransactionManagement //自动管理事务
@Configuration //配置类
public class MyBatisPlusConfig {

// 注册乐观锁插件
@Bean
public OptimisticLockerInterceptor optimisticLockerInterceptor(){
return new OptimisticLockerInterceptor();
}
}

4、测试一下

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//测试乐观锁成功
@Test
public void testOptimisticLocker(){
//查询用户信息
User user = userMapper.selectById(1L);
//修改用户信息
user.setName("乐观锁");
//执行更新操作
userMapper.updateById(user);
}


//测试乐观锁失败 多次按下下
@Test
public void testOptimisticLocker2(){
//线程1
User user = userMapper.selectById(1L);
user.setName("乐观锁");

//线程2 模拟另外一个线程执行了插队操作
User user1 = userMapper.selectById(1L);
user.setName("啦啦啦");


// 自旋锁来多次尝试提交
userMapper.updateById(user); // 如果没有乐观锁就会覆盖插队线程的值!
userMapper.updateById(user1);
}

多线程下

查询操作

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// 测试查询  根据id单个查询
@Test
public void testSelectById(){
User user = userMapper.selectById(1L);
System.out.println(user);
}

//测试批量查询 根据id 多个查询 SelectByBatchId()
@Test
public void testSelectByBatchId(){
List<User> users = userMapper.selectBatchIds(Arrays.asList(1, 2, 3));
users.forEach(System.out::println);
}

//按条件查询 map
@Test
public void testSelectByBatchIds(){
HashMap<String, Object> map = new HashMap<>();
//自定义查询条件
map.put("name","啦啦啦");

List<User> users = userMapper.selectByMap(map);
users.forEach(System.out::println);
}

分页查询

分页使用十分多

1、原始的limit进行分页

2、pageHelper 第三方插件

3、mybatis-plus内置了分页插件

如何使用

1、配置拦截器组件 ,官网有示例

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//分页插件
@Bean
public PaginationInterceptor paginationInterceptor() {
return new PaginationInterceptor();
}

2、测试

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//测试分页查询
@Test
public void testPage(){
//参数一 :当前页
// 参数二 :显示条数
Page<User> Page = new Page<>(2,5);
userMapper.selectPage(Page,null);

//结果
Page.getRecords().forEach(System.out::println);
System.out.println(Page.getTotal()); //总条数
}

删除操作

基本的删除

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//删除  单个删除
@Test
public void testDeleteById(){
userMapper.deleteById(1L);
}

//批量删除
@Test
public void testDeleteBatchIds(){
userMapper.deleteBatchIds(Arrays.asList(1,2,3));
}

//根据条件删除 map
@Test
public void testDeleteMap(){
HashMap<String, Object> map = new HashMap<>();
map.put("name","啦啦啦");
userMapper.deleteByMap(map);
}

我们在工作中会遇到一些问题:逻辑删除!

逻辑删除

物理删除:从数据库中直接移除

逻辑删除:在数据库中没有被移除,而是通过一个变量来让他失效! deleted = 0 —-》 deleted = 1

管理员可以查看被删除的记录!防止数据的丢失,类似于回收站

测试

1、在数据库表中增加一个 deleted 字段

2、补充实体类

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//逻辑删除注解
@TableLogic
private Integer deleted;

3、配置

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//在config中加入
@Bean
public ISqlInjector sqlInjector(){
return new LogicSqlInjector();
}

application.properties

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#配置逻辑删除
mybatis-plus.global-config.db-config.logic-delete-value=1
mybatis-plus.global-config.db-config.logic-not-delete-value=0

4、测试删除

执行的其实是更新操作,记录依旧在数据库中,但是值已经变化了

查询的时候回自动过滤被逻辑删除的数据

以上的所有CRUD操作及其扩展操作,必须精通,会大大的提高效率

性能分析插件

我们在平时的开发中,会遇到一些慢SQL。

mybatis-plus也提供了性能分析插件,如果超过这个时间就会停止运行!

新版本移除了性能分析插件,可以使用一个新的插件

官方文档:https://mybatis.plus/guide/p6spy.html

条件构造器

十分重要:Wrapper

官方文档:https://mybatis.plus/guide/wrapper.html#abstractwrapper

1、测试一:

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@Test
void contextLoads() {

//查询name不为空的用户,并且邮箱不为空的用户
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
wrapper
.isNotNull("name")
.isNotNull("email");

userMapper.selectList(wrapper).forEach(System.out::println); //和map对比一下
}

2、测试二:

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@Test
public void test2() {
//查询名字等于王五的,
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
wrapper.eq("name", "王五");
User user = userMapper.selectOne(wrapper); //查询一个用户,多个结果使用 list 或map
System.out.println(user);
}

3、测试三:

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@Test
void test3() {
//查询年龄在 12 -- 26之间的用户
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
wrapper.between("age", 12, 26);
Integer integer = userMapper.selectCount(wrapper);
System.out.println(integer);
}

4、测试四:

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//模糊查询
@Test
void test4(){
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
//左 和 右 %E%
wrapper
.notLike("name","呀")
.likeRight("email","2");
List<Map<String, Object>> maps = userMapper.selectMaps(wrapper);
maps.forEach(System.out::println);
}

5、测试五:

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@Test
void test5(){
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
//id 在子查询中查出来
wrapper.inSql("id","select id from user where id < 3");
List<Object> objects = userMapper.selectObjs(wrapper);
objects.forEach(System.out::println);
}

6、测试六

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@Test
void test6() {
QueryWrapper<User> wrapper = new QueryWrapper<>();
//通过 id 进行排序
wrapper.orderByDesc("id");
List<User> users = userMapper.selectList(wrapper);
users.forEach(System.out::println);
}

本文作者: 仅安
本文链接: https://jinan6.vip/posts/2966849785/
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