Spring 事务传播特性和隔离性

在所有使用 spring 的应用中, 声明式事务管理可能是使用率最高的功能了, 但是, 从我观察到的情况看, 绝大多数人并不能深刻理解事务声明中不同事务传播属性配置的的含义, 让我们来看一下 TransactionDefinition 接口中的定义


int PROPAGATION_REQUIRED =0;

int PROPAGATION_SUPPORTS =1;

int PROPAGATION_MANDATORY =2;

int PROPAGATION_REQUIRES_NEW =3;

int PROPAGATION_NOT_SUPPORTED =4;

int PROPAGATION_NEVER =5;

int PROPAGATION_NESTED =6;


从接口中我们可以看出,Spring一共定义了7种事务传播特性,其中每一种的特性简要说明如下:

PROPAGATION_REQUIRED -- 支持当前事务,如果当前没有事务,就新建一个事务。这是最常见的选择。

PROPAGATION_SUPPORTS -- 支持当前事务,如果当前没有事务,就以非事务方式执行。

PROPAGATION_MANDATORY -- 支持当前事务,如果当前没有事务,就抛出异常。

PROPAGATION_REQUIRES_NEW -- 新建事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起。

PROPAGATION_NOT_SUPPORTED -- 以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起。

PROPAGATION_NEVER -- 以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。

PROPAGATION_NESTED -- 如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务,则进行与PROPAGATION_REQUIRED类似的操作。

前六个策略类似于EJB CMT,第七个(PROPAGATION_NESTED)是Spring所提供的一个特殊变量。

它要求事务管理器或者使用JDBC 3.0 Savepoint API提供嵌套事务行为(如Spring的DataSourceTransactionManager)



在我所见过的误解中, 最常见的是下面这种:

假如有两个业务接口 ServiceA 和 ServiceB, 其中 ServiceA 中有一个方法实现如下 

/** 

* 事务属性配置为 PROPAGATION_REQUIRED 

*/ 

void methodA() { 

// 调用 ServiceB 的方法 

ServiceB.methodB(); 

那么如果 ServiceB 的 methodB  如果配置事务, 就必须配置为 PROPAGATION_NESTED 


这种想法可能害了不少人, 认为 Service 之间应该避免互相调用, 其实根本不用担心这点,PROPAGATION_REQUIRED 已经说得很明白, 

如果当前线程中已经存在事务, 方法调用会加入此事务, 果当前没有事务,就新建一个事务, 所以 ServiceB#methodB() 的事务只要遵循最普通的规则配置为 PROPAGATION_REQUIRED 即可, 如果 ServiceB#methodB (我们称之为内部事务, 为下文打下基础) 抛了异常, 那么 ServiceA#methodA(我们称之为外部事务) 如果没有特殊配置此异常时事务提交 (即 +MyCheckedException的用法), 那么整个事务是一定要 rollback 的, 什么 Service 只能调 Dao 之类的言论纯属无稽之谈, spring 只负责配置了事务属性方法的拦截, 它怎么知道你这个方法是在 Service 还是 Dao 里 ? 

也就是说, 最容易弄混淆的其实是 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 和 PROPAGATION_NESTED, 那么这两种方式又有何区别呢? 我简单的翻译一下 Juergen Hoeller 的话 : 

 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 启动一个新的, 不依赖于环境的 "内部" 事务. 这个事务将被完全 commited 或 rolled back 而不依赖于外部事务, 它拥有自己的隔离范围, 自己的锁, 等等. 当内部事务开始执行时, 外部事务将被挂起, 内务事务结束时, 外部事务将继续执行. 

 另一方面, PROPAGATION_NESTED 开始一个 "嵌套的" 事务,  它是已经存在事务的一个真正的子事务. 潜套事务开始执行时,  它将取得一个 savepoint. 如果这个嵌套事务失败, 我们将回滚到此 savepoint. 潜套事务是外部事务的一部分, 只有外部事务结束后它才会被提交. 

 由此可见, PROPAGATION_REQUIRES_NEW 和 PROPAGATION_NESTED 的最大区别在于, PROPAGATION_REQUIRES_NEW 完全是一个新的事务, 而 PROPAGATION_NESTED 则是外部事务的子事务, 如果外部事务 commit, 潜套事务也会被 commit, 这个规则同样适用于 roll back. 

那么外部事务如何利用嵌套事务的 savepoint 特性呢, 我们用代码来说话 

Java代码:

ServiceA {           

 /**      * 事务属性配置为 PROPAGATION_REQUIRED      */     

 void methodA() {   

       ServiceB.methodB();   

   }   

 }  


  ServiceB {            

/**      * 事务属性配置为 PROPAGATION_REQUIRES_NEW      */  

     void methodB() {   

   }    

    }     


这种情况下, 因为 ServiceB#methodB 的事务属性为 PROPAGATION_REQUIRES_NEW, 所以两者不会发生任何关系, ServiceA#methodA 和 ServiceB#methodB 不会因为对方的执行情况而影响事务的结果, 因为它们根本就是两个事务, 在 ServiceB#methodB 执行时 ServiceA#methodA 的事务已经挂起了 (关于事务挂起的内容已经超出了本文的讨论范围, 有时间我会再写一些挂起的文章) . 


那么 PROPAGATION_NESTED 又是怎么回事呢? 继续看代码 

ServiceA {        

    /**      * 事务属性配置为 PROPAGATION_REQUIRED      */      

void methodA() {          ServiceB.methodB();    

  }   

 }   

 ServiceB {          

  /**      * 事务属性配置为 PROPAGATION_NESTED      */     

  void methodB() {      }     

   }     



现在的情况就变得比较复杂了, ServiceB#methodB 的事务属性被配置为 PROPAGATION_NESTED, 此时两者之间又将如何协作呢? 从 Juergen Hoeller 的原话中我们可以找到答案, ServiceB#methodB 如果 rollback, 那么内部事务(即 ServiceB#methodB) 将回滚到它执行前的 SavePoint(注意, 这是本文中第一次提到它, 潜套事务中最核心的概念), 而外部事务(即 ServiceA#methodA) 可以有以下两种处理方式: 

1. 改写 ServiceA 如下 

ServiceA {          

  /**      * 事务属性配置为 PROPAGATION_REQUIRED      */   

   void methodA() {        

  try {             

      ServiceB.methodB();       

   } catch (SomeException) {             

       // 执行其他业务, 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, 如果 ServiceB.methodB 失败, 那么执行 ServiceC.methodC(), 而 ServiceB.methodB 已经回滚到它执行之前的 SavePoint, 所以不会产生脏数据(相当于此方法从未执行过), 这种特性可以用在某些特殊的业务中, 而 PROPAGATION_REQUIRED 和 PROPAGATION_REQUIRES_NEW 都没有办法做到这一点. (题外话 : 看到这种代码, 似乎似曾相识, 想起了 prototype.js 中的 Try 函数 ) 

2. 代码不做任何修改, 那么如果内部事务(即 ServiceB#methodB) rollback, 那么首先 ServiceB.methodB 回滚到它执行之前的 SavePoint(在任何情况下都会如此), 

外部事务(即 ServiceA#methodA) 将根据具体的配置决定自己是 commit 还是 rollback (+MyCheckedException). 

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