빈 스코프

gustjtmd·2022년 2월 21일
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빈 스코프란?

지금까지 우리는 스프링 빈이 스프링 컨테이너의 시작과 함께 생성되어서 스프링 컨테이너가 종료될때
까지 유지된다고 학습했다. 이것은 스프링 빈이 기본적으로 싱글톤 스코플 생성되기 때문이다.
스코프는 번역 그대로 빈이 존재할 수 있는 범위를 뜻한다.

스프링은 다음과 같은 다양한 스코프를 지원한다.

* 싱글톤 : 기본 스코프, 스프링 컨테이너의 시작과 종료까지 유지되는 가장 넓은 범위의 스코프이다.

* 프로토타입 : 스프링 컨테이너는 프로토타입 빈의 생성과 의존관계 주입까지만 관여하고 
더는 관리하지 않는 매우 짧은 범위의 스코프이다.

* 웹 관련 스코프
 - request : 웹 요청이 들어오고 나갈때까지 유지되는 스코프이다.
 - session : 웹 세션이 생성되고 종료될때까지 유지되는 스코프이다.
 - application : 웹의 서블릿 컨텍스트와 같은 범위로 유지되는 스코프이다.
 
빈 스코프는 다음과 같이 지정할 수 있다.
'컴포넌트 스캔 자동 등록'
@Scope("prototype")
@Component
public class HelloBean {}

'수동 등록'
@Scope("prototype")
@Bean
PrototypeBean HelloBean() {
      return new HelloBean();
}

지금까지 싱글톤 스코프를 계속 사용해보았으니 프로토타입 스코프부터 확인해보자.

프로토타입 스코프

싱글톤 스코프의 빈을 조회하면 스프링 컨테이너는 항상 같은 인스턴스의 스프링 빈을 반환한다.
반면에 프로토타입 스코프를 스프링 컨테이너에 조회하면 스프링 컨테이너는 항상 새로운 인스턴스를
생성해서 반환한다

싱글톤 빈 요청

1. 싱글톤 스코프의 빈을 스프링 컨테이너에 요청한다.
2. 스프링 컨테이너는 본인이 관리하는 스프링 빈을 반환한다.
3. 이후에 스프링 컨테이너에 같은 요청이 와도 같은 객체 인스턴스의 스프링 빈을 반환한다.

프로토타입 빈 요청

1. 프로토타입 스코프의 빈을 스프링 컨테이너에 요청한다.
2. 스프링 컨테이너는 이 시점에 프로토타입 빈을 생성하고, 필요한 의존관계를 주입한다

3. 스프링 컨테이너는 생성한 프로토타입 빈을 클라이언트에 반환한다.
4. 이후에 스프링 컨테이너에 같은 요청이 오면 항상 새로운 프로토타입 빈을 생성해서 반환한다.

'정리'

여기서 핵심은 '스프링컨테이너는 프로토타입 빈을 생성하고 의존관계 주입 초기화까지만 처리한다는것'
이다. 클아이언트에 빈을 반환하고, 이후 스프링 컨테이너는 생성된 프로토타입 빈을 관리하지 않는다
프로토타입 빈을 관리할 책임은 프로토타입 빈을 받은 클라이언트에 있다.
그래서 @PreDestory 같은 종료 메소드가 호출되지 않는다.
'싱글톤 스코프 빈 테스트'

public class SingletonTest {

    @Test
    void singletonBeanFind() {
        AnnotationConfigApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(SingletonBean.class);

        SingletonBean singletonBean1 = ac.getBean(SingletonBean.class);
        SingletonBean singletonBean2 = ac.getBean(SingletonBean.class);
        System.out.println("singletonBean1 = " + singletonBean1);
        System.out.println("singletonBean2 = " + singletonBean2);
        Assertions.assertThat(singletonBean1).isSameAs(singletonBean2);

        ac.close();	//종료

    }

    @Scope("singleton")
    static class SingletonBean{
        @PostConstruct
        public void init(){
            System.out.println("SingletonBean.init");
        }

        @PreDestroy
        public void destroy(){
            System.out.println("SingletonBean.destroy");
        }
    }
}

'실행결과'

SingletonBean.init
singletonBean1 = hello.Spring.scope.SingletonTest$SingletonBean@5f9be66c
singletonBean2 = hello.Spring.scope.SingletonTest$SingletonBean@5f9be66c
18:12:16.407 [main] DEBUG org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext - Closing org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@23c30a20, started on Sun Feb 20 18:12:16 KST 2022
SingletonBean.destroy

* 빈 초기화 메소드를 실행하고
* 같은 인스턴스의 빈을 조회하고,
* 종료 메소드까지 정상 호출 된 것을 확인할 수 있다.
'프로토타입 스코프 빈 테스트'

public class PrototypeTest {

    @Test
    void prototypeBeanFind(){
        AnnotationConfigApplicationContext ac = new AnnotationConfigApplicationContext(PrototypeBean.class);
        System.out.println("find prototypeBean1");
        PrototypeBean prototypeBean1 = ac.getBean(PrototypeBean.class);
        System.out.println("find prototypeBean2");
        PrototypeBean prototypeBean2 = ac.getBean(PrototypeBean.class);
        System.out.println("prototypeBean1 = " + prototypeBean1);
        System.out.println("prototypeBean2 = " + prototypeBean2);
        Assertions.assertThat(prototypeBean1).isNotSameAs(prototypeBean2);

        ac.close();	//종료
    }

    @Scope("prototype")
    static class PrototypeBean{
        @PostConstruct
        public void init(){
            System.out.println("PrototypeBean.init");
        }

        @PreDestroy
        public void destroy(){
            System.out.println("PrototypeBean.destroy");
        }
    }
}

'실행 결과'
find prototypeBean1
PrototypeBean.init
find prototypeBean2
PrototypeBean.init
prototypeBean1 = hello.core.scope.PrototypeTest$PrototypeBean@13d4992d
prototypeBean2 = hello.core.scope.PrototypeTest$PrototypeBean@302f7971
org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext -
Closing

* 싱글톤 빈은 스프링 컨테이너 생성 시점에 초기화 메소드가 실행 되지만, 프로토타입 스코프의 빈은
스프링 컨테이너에서 빈을 조회할때 생성되고 초기화 메소드도 실행된다.

* 프로토타입 빈을 2번 조회했으므로 완전히 다른 스프링 빈이 생성되고, 초기화도 2번 실행된 것을
확인할 수 있다.

* 싱글톤 빈은 스프링 컨테이너가 관리하기 때문에 스프링 컨테이너가 종료될때 빈의 종료 메소드가
실행되지만, 프로토 타입 스프링 컨테이너가 생성과 의존관계 주입 그리고 초기화 까지만 관여하고
더는 관리하지 않는다 따라서 프로토타입 빈은 스프링 컨테이너가 종료될때 @PreDestory같은 종료
메소드가 전혀 실행되지 않는다.

프로토타입 빈의 특징 정리

* 스프링 컨테이너에 요청할 때 마다 새로 생성된다.

* 스프링 컨테이너는 프로톼입 빈의 생성과 의존관계 주입 그리고 초기화까지만 관여한다.

* 종료 메소드가 호출되지 않는다.

* 그래서 프로토타입 빈은 프로토타입 빈을 조회한 클라이언트가 관리해야 한다. 종료 메소드에
대한 호출도 클라이언트가 직접 해야한다.

프로토타입 스코프 - 싱글톤 빈과 함께 사용시 문제점

스프링 컨테이너에 프로토타입 스코프의 빈을 요청하면 항상 새로운 객체 인스턴스를 생성해서 반환한다.
하지만 싱글톤 빈과 함께 사용할때는 의도한 대로 잘 동작하지 않으므로 주의해야 한다.

프로토타입 빈 직접 요청

1. 클라이언트A는 스프링 컨테이너에 프로토타입 빈을 요청한다.
2. 스프링 컨테이너는 프로토타입 빈을 새로 생성해서 반환(x01)한다. 해당 빈의 count 필드
값은 0이다.
3. 클라이언트는 조회한 프로토타입 빈에 addcount()를 호출하면서 count 필드를 +1 한다

결과적으로 프로토타입 빈(x01)의 count 는 1이 된다.

1. 클라이언트B는 스프링 컨테이너에 프로토타입 빈을 요청한다.
2. 스프링 컨테이너는 프로토타입 빈을 새로 생성해서 반환(x02)한다. 해당 빈의 count 필드 값은
0이다.
3. 클라이언트는 조회한 프로토타입 빈에 addCount()를 호출하면서 count 필드를 +1 한다.

결과적으로 프로토타입 빈(x02)의 count는 1이 된다.
public class SingletonWithPrototypeTest1 {

      @Test
      void prototypeFind() {
          AnnotationConfigApplicationContext ac = new
  AnnotationConfigApplicationContext(PrototypeBean.class);
          PrototypeBean prototypeBean1 = ac.getBean(PrototypeBean.class);
          prototypeBean1.addCount();
          assertThat(prototypeBean1.getCount()).isEqualTo(1);
          
          PrototypeBean prototypeBean2 = ac.getBean(PrototypeBean.class);
          prototypeBean2.addCount();
          assertThat(prototypeBean2.getCount()).isEqualTo(1);
      }
      
      @Scope("prototype")
      static class PrototypeBean {
      
          private int count = 0;
          
          public void addCount() {
              count++;
		  }
          public int getCount() {
              return count;
		  }
          @PostConstruct
          public void init() {
              System.out.println("PrototypeBean.init " + this);
          }
          
          @PreDestroy
          public void destroy() {
              System.out.println("PrototypeBean.destroy");
          }
	} 
}

싱글톤 빈에서 프로토타입 빈 사용

이번에는 clientBean이라는 싱글톤 빈이 의존관계 주입을 통해서 프로토타입 빈을 주입 받아서 
사용하는 예를 보자.

* clientBean은 싱글톤이므로, 보통 스프링 컨테이너 생성 시점에 함께 생성되고, 의존관계
주입도 발생한다.

1. clientBean은 의존관계 자동 주입을 사용한다. 주입 시점에 스프링 컨테이너에 프로토타입
빈을 요청한다.
2. 스프링 컨테이너는 프로토타입 빈을 생성해서 clientBean에 반환한다. 프로토타입 빈의
count 필드 값은 0이다

* 이제 clientBean은 프로토타입 빈을 내부 필드에 보관한다(정확히는 참조값을 보관한다)

* 클라이언트 A는 clientBean을 스프링 컨테이너에 요청해서 받는다. 싱글톤이므로 항상 같은
clientBean이 반환된다.

3. 클라이언트 A는 clientBean.logic()을 호출한다.
4. clientBean은 prototypeBean의 addCount()를 호출해서 프로토타입 빈의 count를
증가한다. count값이 1이 된다.

* 클라이언트 B는 clientBean을 스프링 컨테이너에 요청해서 받는다. 싱글톤이므로 항상 같은
clientBean이 반환된다.

* '여기서 중요한 점이 있는데', clientBean이 내부에 가지고 있는 프로토타입 빈은 이미 과거가
주입이 끝난 빈이다. 주입 시점에 스프링 컨테이너에 요청해서 프로토타입 빈이 새로 생성 된것이지
사용 할 때마다 새로 생성되는 것이 아니다

5. 클라이언트 B는 clientBean.logic()을 호출한다.
6. clientBean은 prototypeBean의 addCount()를 호출해서 프로토타입 빈의 count를
증가한다. 원래 count 값이 1이었으므로 2가 된다.
	@Test
    void singletonClientUsePrototye(){
        AnnotationConfigApplicationContext ac =
                new AnnotationConfigApplicationContext(ClientBean.class, PrototypeBean.class);

        ClientBean clientBean1 = ac.getBean(ClientBean.class);
        int count1 = clientBean1.logic();
        assertThat(count1).isEqualTo(1);


        ClientBean clientBean2 = ac.getBean(ClientBean.class);
        int count2 = clientBean2.logic();
        assertThat(count2).isEqualTo(2);

    }

    @Scope("singleton")
    static class ClientBean{
        private final PrototypeBean prototypeBean;  //생성시점에 주입

        @Autowired
        public ClientBean(PrototypeBean prototypeBean) {
            this.prototypeBean = prototypeBean;
        }

        public int logic(){
            prototypeBean.addCount();
            int count = prototypeBean.getCount();
            return count;
        }
    }

    @Scope("prototype")
    static class PrototypeBean{
        private int count = 0;

        public void addCount(){
            count++;
        }

        public int getCount(){
            return count;
        }

        @PostConstruct
        public void init(){
            System.out.println("PrototypeBean.init" + this);
        }

        @PreDestroy
        public void destroy(){
            System.out.println("PrototypeBean.destroy");
        }
    }
    
-----------------------------------------------------------------------

스프링은 일반적으로 싱글톤 빈을 사용하므로, 싱글톤 빈이 프로토타입 빈을 사용하게 된다. 그런데
싱글톤 빈은 생성 시점에만 의존관계 주입을 받기 때문에, 프로토타입 빈이 새로 생성되기는 하지만
싱글톤 빈과 함께 계속 유지되는 것이 문제다.

아마 원하는 것이 이런 것은 아닐 것이다. 프로토타입 빈을 주입 시점에만 새로 생성하는게 아니라
사용할때마다 새로 생성해서 사용하는 것을 원할 것이다.

'참고': 여러 빈에서 같은 프로토타입 빈을 주입 받으면 
'주입 받는 시점에 각각 새로운 프로토타입 빈이 생성된다' 예를 들어서 clientA, clientB가
각각 의존관계 주입을 받으면 각각 인스턴스의 프로토타입 빈을 주입 받는다.
clientA prototypeBean@x01
clientB prototypeBean@x02
물론 사용할 때 마다 새로 생성되는 것은 아니다.

프로토타입 스코프 - 싱글톤 빈과 함께 사용시 Provider로 문제 해결

싱글톤 빈과 프로토타입 빈을 함께 사용할때 어떻게 하면 사용할때마다 항상 새로운 프로토타입 빈을
생성할 수 있을까?

스프링 컨테이너에 요청

가장 간단한 방법은 싱글톤 빈이 프로토타입을 사용할 때 마다 스프링 컨테이너에 새로 요청하는 것이다.

'핵심 코드'

@Autowired
  private ApplicationContext ac;
  public int logic() {
      PrototypeBean prototypeBean = ac.getBean(PrototypeBean.class);
      prototypeBean.addCount();
      int count = prototypeBean.getCount();
      return count;
}
 
 
* 실행해보면 ac.getBean()을 통해서 항상 새로운 프로토타입 빈이 생성되는 것을 확인할 수 있다.
* 의존관계를 외부에서 주입(DI) 받는게 아니라 이렇게 직접 필요한 의존관계를 찾는 것을 
Dependency Lookup (DL) 의존관계 조회(탐색) 이라한다
* 그런데 이렇게 스프링의 애플리케이션 컨텍스트 전체를 주입받게 되면, 스프링 컨테이너에 종속적인
코드가 되고, 단위 테스트도 어려워 진다
* 지금 필요한 기능은 지정한 프로토타입 빈을 컨테이너에 대신 찾아주는 딱 DL 정도의 기능만
제공하는 무언가가 있으면 된다.

ObjectFactory, ObjectProvider

지정한 빈을 컨테이너에 대신 찾아주는 DL 서비스를 제공하는 것이 바로 ObjectProvider이다.
참고로 과거에는 ObjectFactory가 있었는데, 여기에 편의 기능을 추가해서
ObjectProvider가 만들어졌다.



@Autowired
private ObjectProvider<PrototypeBean> prototypeBeansProvider;

public int logic(){
	PrototypeBean prototypeBean = 	prototypeBeansProvider.getObject();
	prototypeBean.addCount();
	int count = prototypeBean.getCount();
	return count;
        }
    }
    
* 실행해보면 prototypeBeanProvider.getObject()을 통해서 항상 새로운 프로토타입 빈이
생성되는 것을 확인할 수 있다.
* ObjectProvidergetObject()를 호출하면 내부에서는 스프링 컨테이너를 통해 빈을
찾아서 반환한다(DL)
* 스프링이 제공하는 기능을 사용하지만 기능이 단순하므로 단위테스트를 만들거나 mock 코드를
만들기는 훨씬 쉬어진다.
* ObjectProvider는 지금 딱 필요한 DL 정도의 기능만 제공한다

'특징'
* ObjectFactory : 기능이 단순, 별도의 라이브러리 필요 없음, 스프링에 의존
* ObjectProvider : ObjectFactory 상속, 옵션, 스트림 처리등 편의 기능이 많고
별도의 라이브러리 필요 없음, 스프링에 의존

JSR-330 Provider

마지막 방법은 javax.inject.Provider 라는 JSR-330 자바 표준을 사용하는 방법이다.
이 방법을 사용하려면 javax.inject:javax.inject:1 라이브러리를 gradle에 추가해야 한다.

//implementation 'javax.inject:javax.inject:1' gradle 추가 필수 @Autowired
private Provider<PrototypeBean> provider;
public int logic() {
      PrototypeBean prototypeBean = provider.get();
      prototypeBean.addCount();
      int count = prototypeBean.getCount();
      return count;
}

* 실행해보면 provider.get()을 통해서 항상 새로운 프로토타입 빈이 생성되는 것을 확인할수있다.
* provider의 get()을 호출하면 내부에서는 스프링 컨테이너를 통해 해당 빈을 찾아서 반환한다(DL)
* 자바 표준이고, 기능이 단순하므로 단위테스트를 만들거나 mock 코드를 만들기는 쉬워진다.
* Provider는 지금 딱 필요한 DL 정도의 기능만 제공한다.

'특징'

* get() 메소드 하나로 기능이 매우 단순하다.
* 별도의 라이브러리가 필요하다
* 자바 표준이므로 스프링이 아닌 다른 컨테이너에서도 사용할 수 있다.

정리

* 그러면 프로토타입 빈을 언제 사용할까? 매번 사용할 때 마다 의존관계 주입이 완료된 새로운 객체가 필
요하면 사용하면 된다. 그런데 실무에서 웹 애플리케이션을 개발해보면, 싱글톤 빈으로 대부분의 
문제를 해결할 수 있기 때문에 프로토타입 빈을 직접적으로 사용하는 일은 매우 드물다.
* ObjectProvider , JSR330 Provider 등은 프로토타입 뿐만 아니라 
DL이 필요한 경우는 언제든지 사용할 수 있다.

웹 스코프

지금까지 싱글톤과 프로토타입 스코프를 학습했다. 싱글톤은 스프링 컨테이너으 시작과 끝까지
함께하는 매우 긴 스코프이고, 프로토타입은 생성과 의존관계 주입, 그리고 초기화까지만 진행하는
특별한 스코프이다.

이번에는 웹 스코프에 대해서 알아보자

'웹 스코프의 특징'

* 웹 스코프는 웹 환경에서만 동작한다.
* 웹 스코프는 프로토타입과 다르게 해당 스코프의 종료시점까지 관리한다. 따라서 종료 메소드가
호출된다.

'웹 스코프의 종류

* request : HTTP 요청 하나가 들어오고 나갈때까지 유지되는 스코프, 각각의 HTTP 요청마다
별도의 빈 인스턴스가 생성되고, 관리된다

* session : HTTP Session과 동일한 생명주기를 가지는 스코프

* application : 서블릿 컨텍스트(ServletContext)와 동일한 생명주기를 가지는 스코프

* websocket : 웹 소켓과 동일한 생명주기를 가지는 스코프

사실 세션이나 서블릿 컨텍스트, 웹 소켓 같은 용어를 잘 모르는 분들도 있을것이다. 여기서는
request 스코프를 예제로 설명하겠다. 나머지도 범위만 다르지 동작 방식은 비슷

request 스코프 예제 만들기

'참고': spring-boot-starter-web 라이브러리를 추가하면 스프링 부트는 내장 톰켓 서버를 
활용해서 웹 서버와 스프링을 함께 실행시킨다.

'참고': 스프링 부트는 웹 라이브러리가 없으면 우리가 지금까지 학습한 AnnotationConfigApplicationContext 
을 기반으로 애플리케이션을 구동한다. 웹 라이브러리가 추가되면 웹과 관련된 추가 설정과 환경들이 
필요하므로 AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext를 기반으로 
애플리케이션을 구동한다.

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동시에 여러 HTTP 요청이 오면 정확히 어떤 요청이 남긴 로그인지 구분하기 어렵다.
이럴때 사용하기 딱 좋은것이 바로 request 스코프이다

  [d06b992f...] request scope bean create
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] controller test
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] service id = testId
  [d06b992f...] request scope bean close
  
* 기대하는 공통 포맷 [UUID][requestURL]{message}
* UUID를 사용해서 HTTP 요청을 구분하자.
* requestURL 정보도 추가로 넣어서 어떤 URL 요청해서 남은 로그인지 확인하자.

코드로 확인해보자
'MyLogger'

@Component
@Scope(value = "request")
public class MyLogger {

    private String uuid;
    private String requestURL;

    public void setRequestURL(String requestURL) {
        this.requestURL = requestURL;
    }

    public void log(String message) {
        System.out.println("[" + uuid +"]" +"[" +requestURL + "] " + message);
    }

    @PostConstruct
    public void init() {
        uuid = UUID.randomUUID().toString();
        System.out.println("[" + uuid +"] request scope bean create:" + this);
    }

    @PreDestroy
    public void close(){
        System.out.println("[" + uuid +"] request scope bean close:" + this);
    }
}

* 로그를 출력하기 위한 MyLogger 클래스이다.
* @Scope(value = "request")를 사용해서 request 스코프로 지정했다. 이제 이 빈은
HTTP 요청 당 하나씩 생성되고, HTTP 요청이 끝나는 시점에 소멸된다.
* 이 빈이 생성되는 시점에 자동으로 @PostConstruct 초기화 메소드를 사용해서 uuid를 생성해서
저장해둔다. 이 빈은 HTTP 요청 당 하나씩 사용되므로, uuid를 저장해두면 다른 HTTP 요청과
구분할 수 있다.
* 이 빈이 소멸되는 시점에 @PreDestory를 사용해서 종료 메시지를 남긴다.
* requestURL은 이 빈이 생성되는 시점에는 알 수 없으므로 외부에서 setter로 입력받는다.
'LogDemoController'

@Controller
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoController {

    private final LogDemoService logDemoService;
    private final MyLogger myLogger;

    @RequestMapping("log-demo")
    @ResponseBody
    public String logDemo(HttpServletRequest request) {
        String requestURL = request.getRequestURL().toString();
        myLogger.setRequestURL(requestURL);

        myLogger.log("controller test");
        logDemoService.logic("testId");
        return "OK";
    }
}

* 로거가 잘 작동하는지 확인하는 테스트용 컨트롤러다.
* 여기서 HttpServletRequest를 통해서 요청 URL을 받았다.
	* requestURL 값 http://localhost:8080/log-demo
* 이렇게 받은 requestURL 값을 myLogger에 저장해둔다. myLogger는 HTTP 요청 당
각각 구분되므로 다른 HTTP 요청 때문에 값이 섞이는 걱정은 하지 않아도 된다.
* 컨트롤러에서 controller test라는 로그를 남긴다.

'참고': requestURL을 MyLogger에 저장하는 부분은 컨트롤러 보다는 공통 처리가 가능한 
스프링 인터셉터나 서블릿 필터 같은 곳을 활용하는 것이 좋다. 여기서는 예제를 단순화하고, 
아직 스프링 인터셉터를 학습하지 않은 분들을 위해서 컨트롤러를 사용했다. 스프링 웹에 익숙하다면 
인터셉터를 사용해서 구현해보자.

'LogDemoService 추가'

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoService {

    private final MyLogger myLogger;

    public void logic(String id) {
        myLogger.log("service id = " + id);
    }
}


* 비즈니스 로직이 있는 서비스 계층에서도 로그를 출력해보자
* 여기서 중요한점이 있다. request scope를 사용하지 않고 파라미터로 이 모든 정보를 서비스
계층에 넘긴다면, 파라미터가 많아서 지저분해진다. 더 문제는 requestURL 같은 웹과 관련된
정보가 웹과 관련없는 서비스 계층까지 넘어가게 된다. 웹과 관련된 부분은 컨트롤러까지만 사용해야
한다. 서비르 계층은 웹 기술에 종속되지 않고, 가급적 순수하게 유지하는 것이 유지보수 관점에서
좋다.
* request scope의 MyLogger 덕분에 이런 부분을 파라미터로 넘기지 않고 MyLogger의 
멤버 변수에 저장해서 코드와 계층을 깔끔하게 유지 할 수 있다.

이제 실행해보자

'기대하는 출력'
  [d06b992f...] request scope bean create
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] controller test
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] service id = testId
  [d06b992f...] request scope bean close
  
'실제는 기대와 다르게 애플리케이션 실행 시점에 오류 발생'

  Error creating bean with name 'myLogger': Scope 'request' is not active for the
  current thread; consider defining a scoped proxy for this bean if you intend to
  refer to it from a singleton;
  
스프링 애플리케이션을 실행 시키면 오류가 발생한다 메시지 마지막에 싱글톤이라는 단어가 나오고
스프링 애플리케이션을 실행하는 시점에 싱글톤 빈은 생성해서 주입이 가능하지만 request 스코프
빈은 아직 생성되지 않는다 이 빈은 실제 고객의 요청이 와야 생성할 수 있다.

스코프와 Provider

첫번째 해결방안은 앞서 배운 Provider를 사용하는 것이다.
간단히 ObjectProvider를 사용해보자

@Controller
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoController {

    private final LogDemoService logDemoService;
    private final ObjectProvider<MyLogger>  myLoggerProvider;

    @RequestMapping("log-demo")
    @ResponseBody
    public String logDemo(@NotNull HttpServletRequest request) {
        String requestURL = request.getRequestURL().toString();
        MyLogger myLogger = myLoggerProvider.getObject();

        myLogger.setRequestURL(requestURL);

        myLogger.log("controller test");
        logDemoService.logic("testId");
        return "OK";
    }
}

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoService {

    private final ObjectProvider<MyLogger>  myLoggerProvider;

    public void logic(String id) {
        MyLogger myLogger = myLoggerProvider.getObject();
        myLogger.log("service id = " + id);
    }
}

main() 메서드로 스프링을 실행하고, 웹 브라우저에 
http://localhost:8080/log-demo 를 입력하자.

드디어 잘 작동하는 것을 확인할 수 있다.

  [d06b992f...] request scope bean create
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] controller test
  [d06b992f...][http://localhost:8080/log-demo] service id = testId
  [d06b992f...] request scope bean close
  
* ObjectProvider 덕분에 ObjectProvider.getObject() 를 호출하는 시점까지
request scope 빈의 생성을 지연할 수 있다.

* ObjectProvider.getObject() 를 호출하시는 시점에는 HTTP 요청이 진행중이므로 
request scope 빈의 생성이 정상 처리된다.

* ObjectProvider.getObject()LogDemoController , LogDemoService 
에서 각각 한번씩 따로 호출해도 같은 HTTP 요청이면 같은 스프링 빈이 반환된다! 
내가 직접 이걸 구분하려면 얼마나 힘들까

스코프와 프록시

이번에는 프록시 방식을 사용해보자

@Component
@Scope(value = "request", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public class MyLogger {
}
* 이부분이 핵심이다 proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS 를 추가해주자
	* 적용 대상이 클래스면 TARGET_CLASS를 선택
    * 적용 대상이 인터페이스면 INTERFACES를 선택
* 이렇게 하면 MyLogger의 가짜 프록시 클래스를 만들어두고 HTTP request와 상관없이
가짜 프록시 클래스를 다른 빈에 미리 주입해 둘 수 있다.

이제 나머지 코드를 Provider 사용 이전으로 돌려두자.

-----------------------------------------------------------------------------

@Controller
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoController {

    private final LogDemoService logDemoService;
    private final MyLogger myLogger;

    @RequestMapping("log-demo")
    @ResponseBody
    public String logDemo(@NotNull HttpServletRequest request) {
        String requestURL = request.getRequestURL().toString();

        myLogger.setRequestURL(requestURL);
        myLogger.log("controller test");
        logDemoService.logic("testId");
        return "OK";
    }
}


@Service
@RequiredArgsConstructor
public class LogDemoService {

    private final MyLogger  myLogger;

    public void logic(String id) {
        myLogger.log("service id = " + id);
    }
}

실행해보면 잘 동작하는 것을 확인할 수 있다.

코드를 잘 보면 LogDemoController , LogDemoServiceProvider 사용 전과 완전히
동일하다 어떻게 된 것일까?

웹 스코프와 프록시 동작 원리

먼저 주입된 myLogger를 확인해보자

System.out.println("myLogger = " + myLogger.getClass());

'출력 결과'

myLogger = class hello.core.common.MyLogger$$EnhancerBySpringCGLIB$$b68b726d

'CGLIB라는 라이브러리로 내 클래스를 상속 받은 가짜 프록시 객체를 만들어서 주입한다'

* @Scope의 proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)를 설정하면 스프링 컨테이너는
CGLIB라는 바이트코드를 조작하는 라이브러리를 사용해서 MyLogger를 상속받은 가짜 프록시
객체를 생성한다

* 결과를 확인해보면 우리가 등록한 순수한 MyLogger 클래스가 아니라 MyLogger$ $EnhancerBySpringCGLIB
이라는 클래스로 만들어진 객체가 대신 등록한것을 확인할 수 있다.

* 그리고 스프링 컨테이너에 "myLogger"라는 이름으로 진짜 대신에 이 가짜 프록시 객체를 등록한다.

* ac.getBean("myLogger", MyLogger.class)로 조회해도 프록시 객체가 조회되는 것을
확인할 수 있다.

* 그래서 의존관계 주입도 이 가짜 프록시 객체가 주입된다.

'가짜 프록시 객체는 요청이 오면 그때 내부에서 진짜 빈을 요청하는 위임 로직이 들어있다.'

* 가짜 프록시 객체는 내부에 진짜 myLogger를 찾는 방법을 알고 있다.
* 클라이언트가 myLogger.logic()을 호출하면 사실은 가짜 프록시 객체의 메소드를 호출한
것이다.
* 가짜 프록시 객체는 request 스코프의 진짜 myLogger.logic()를 호출한다.
* 가짜 프록시 개겣는 원본 클래스를 상속 받아서 만들어졌기 때문에 이 객체를 사용하는 클라이언트
입장에서는 사실 원본인지 아닌지도 모르게 동일하게 사용할 수 있다(다형성)

'동작정리'

* CGLIB라는 라이브러리로 내 클래스를 상속 받은 가짜 프록시 객체를 만들어서 주입한다.
* 이 가짜 프록시 객체는 실제 요청이 오면 그때 내부에서 실제 빈을 요청하는 위임 로직이 들어있다.
* 가짜 프록시 객체는 실제 request scope와는관계가 없다 그냥 가짜이고 내부에 단순이 위임
로직만 있고 싱글톤 처럼 동작한다

'특징 정리'

* 프록시 객체 덕분에 클라이언트는 마치 싱글톤 빈을 사용하듯이 편리하게 request scope를 
사용할 수 있다.
* 사실 Provider를 사용하든 프록시를 사용하든 핵심 아이디어는 진짜 객체 조회를 꼭 필요한
시점까지 지연처리 한다는 점이다.
* 단지 어노테이션 설정 변경만으로 원본 객체를 프록시 객체로 대체할 수 있다. 이것이 바로 
다형성과 DI컨테이너가 가진 큰 강점이다
* 꼭 웹 스코프가 아니어도 프록시는 사용할 수 있다.

'주의점'

* 마치 싱글톤을 사용하는것 같지만 다르게 동작하기 때문에 결국 주의해서 사용해야 한다
* 이런 특별한 scope는 꼭 필요한 곳에서 최소화해서 사용하자, 무분별하게 사용하면 유지보수하기
어려워진다.

학습 내용 정리

스프링 핵심 원리와 핵심 기능

'스프링 핵심 원리'

* 객체지향 설계
	* 다형성 - 역할과 구현의 분리
    * SOLID [OCP, DIP]
    * DI 컨테이너

'스프링 핵심 기능'
	* 스프링 컨테이너,* 싱글톤
    * 컴포넌트 스캔
    * 의존관계 자동 주입
    * 빈 생명주기 콜백
    * 빈 스코프

지금까지 우리는 스프링의 핵심 원리와 핵심 기능에 대해서 깊이있게 학습했다. 
스프링이 왜 만들어졌고, 왜 필요한지, 그리고 객체 지향 설계와 스프링이 왜 땔 수 없는 관계인지
이해했다. 스프링의 핵심 원리와 핵심 컨셉을 제대로 학습했기 때문에 스프링 웹 MVC, 스프링 데이터
접근 기술, 스프링 부트를 포함해서 스프링의 핵심 기술을 활용하는 수 많은 스프링 기술들을 배우고
사용할 때도 단순한 기능 사용을 넘어서 깊이있는 이해가 가능할 것이다.
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