五分钟快速掌握Maven的核心概念
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前两天在程序汪的粉丝技术群,有人还在问maven中groupId、artifactId、version这些关键字的含义是什么,于是,我觉得还是很有必要来聊聊Maven中的这些核心概念。
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。
今天我们来学习Maven中的核心概念。了解了这些核心概念后,我们后面就可以更深层次地学习和使用Maven。
来自百度百科
能够确定一个点在空间的位置的一个或一组数,叫做这个点的坐标。通常由这个点到垂直相交的若干条固定的直线的距离来表示 。这些直线叫做坐标轴。坐标轴的数目在平面上为2(x,y),在空间里为3(x,y,z)。
其实就是可以标识平面中或空间里唯一的一个点。
Maven其中一个核心的作用就是管理项目的依赖,引入我们所需的各种jar包等。为了能自动化地解析任何一个Java构件,Maven必须将这些Jar包或者其他资源进行唯一标识,这是管理项目的依赖的基础,也就是我们要说的坐标。包括我们自己开发的项目,也是要通过坐标进行唯一标识的,这样才能才其它项目中进行依赖引用。
依赖时候:比如下面我们依赖junit的jar包。
<!-- pom.xml中 -->
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
项目中定义我们的项目将打成jar或者war包。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.tian</groupId>
<artifactId>maven-demo</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- 默认是jar -->
<packaging>jar</packaging>
</project>
最后打出来的jar或war的形式的形式:
artifactid-version.jar
artifactid-version.war
packaging 标签默认是jar,所以通常我们在没有指定打成jar包还是war的时候,最终打成的就是jar包。
「groupId」 组织标识(包名)。定义当前Maven项目隶属的实际项目。首先,Maven项目和实际项目不一定是一对一的关系。比如SpringFrameWork这一实际项目,其对应的Maven项目会有很多,如spring-core,spring-context等。这是由于Maven中模块的概念,因此,一个实际项目往往会被划分成很多模块。其次,groupId不应该对应项目隶属的组织或公司。原因很简单,一个组织下会有很多实际项目,如果groupId只定义到组织级别,而后面我们会看到,artifactId只能定义Maven项目(模块),那么实际项目这个层次将难以定义。最后,groupId的表示方式与Java包名的表达方式类似,通常与域名反向一一对应。上例中,groupId为junit,是不是感觉很特殊,这样也是可以的,因为全世界就这么个junit,它也没有很多分支。
「artifactId」 项目名称。该元素定义当前实际项目中的一个Maven项目(模块),推荐的做法是使用实际项目名称作为artifactId的前缀。比如上例中的junit,junit就是实际的项目名称,方便而且直观。在默认情况下,maven生成的构件,会以artifactId作为文件头,如junit-3.8.1.jar,使用实际项目名称作为前缀,就能方便的从本地仓库找到某个项目的构件。
「version」 项目的当前版本或者我们要依赖jar的版本。该元素定义了使用构件的版本,如上例中junit的版本是3.8.1,你也可以改为4.0表示使用4.0版本的junit。
「packaging」 项目的打包方式,最为常见的jar和war两种,默认是jar。定义Maven项目打包的方式,使用构件的什么包。首先,打包方式通常与所生成构件的文件扩展名对应,如上例中没有packaging,则默认为jar包,最终的文件名为junit-3.8.1.jar。也可以打包成war等。
「classifier」 该元素用来帮助定义构建输出的一些附件。附属构件与主构件对应,如上例中的主构件为junit-3.8.1.jar,该项目可能还会通过一些插件生成如junit-3.8.1-javadoc.jar,junit-3.8.1-sources.jar, 这样附属构件也就拥有了自己唯一的坐标。
上述5个元素中,groupId、artifactId、version是必须定义的,packaging是可选的(默认为jar),而classfier是不能直接定义的,需要结合插件使用
-
Maven世界里拥有大量构建,我们需要找一个用来唯一标识一个构建的统一规范。 -
拥有了统一规范,就可以把查找工作交给机器。
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依赖通常表现为:我需要你的东西,就像情侣之间相互依赖,夫妻之间相互依赖,人依赖于水,人依赖于粮食等。
在Maven中则表现为:项目中用到b.jar包的每个类,此时的项目就依赖b.jar。
复杂点关系就是多层依赖:a.jar包依赖b.jar包,还有可能b.jar包依赖c.jar。这种现象也可以称之为依赖传递性。
我们的项目间接性的依赖了b.jar。
Maven中依赖配置案例如下:
<!--添加依赖配置-->
<dependencies>
<!--项目要使用到junit的jar包,所以在这里添加junit的jar包的依赖-->
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.9</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<!--项目要使用到Hello的jar包,所以在这里添加Hello的jar包的依赖-->
<dependency>
<groupId>com.tian.maven</groupId>
<artifactId>user-service</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<scope>compile</scope><!-- 依赖范围-->
</dependency>
</dependencies>
所谓的依赖范围就是指我们在什么需要依赖的jar。有的是在编译的时候就需要,有的是测试的时候需要等。
依赖范围scope有以下6种:
「compile」 默认编译依赖范围。对于编译,测试,运行三种classpath都有效。即在编译、测试和运行的时候都要使用该依赖jar包;
「test」 测试依赖范围。只对于测试classpath有效。而在编译和运行项目时无法使用此类依赖,典型的是JUnit,它只用于编译测试代码和运行测试代码的时候才需要;
「provided」 已提供依赖范围。对于编译,测试的classpath都有效,但对于运行无效。因为由容器已经提供,例如servlet-api.jar,这个在编译和测试的时候需要用到,但是在运行的时候,web容器已经提供了,就不需要maven帮忙引入了。
「runtime」 运行时依赖范围,使用此依赖范围的maven依赖,对于编译测试、运行测试和运行项目的classpath有效,但在编译主代码时无效,比如jdbc驱动实现,运行的时候才需要具体的jdbc驱动实现。
「system」 系统依赖范围,使用system范围的依赖时必须通过systemPath元素显示的指定依赖文件的路径,不依赖Maven仓库解析,所以可能会造成建构的不可移植(即就是在你的电脑上可能没问题,但是到别人电脑上那就说不清楚了),有点类似provided ,注意这个system谨慎使用。
<systemPath>${java.home}/lib/rt.jar</systemPath>
「import」 仅pom在本节中的类型依赖项上支持此作用域。它指示依赖关系将被指定的pom部分中的有效依赖关系列表替换。由于已替换它们,因此范围内的依赖项import实际上不会参与限制依赖项的可传递性,在springboot和springcloud中用到的比较多。
以上六种范围中,常用的有compile、test、runtime、provided 。
依赖范围不仅可以控制与三种classpath的关系,还对传递性依赖产生影响,依赖关系图如下:
「注意」 预期这应该是运行时范围,因此必须明确列出所有编译依赖项。但是,如果您依赖的库从另一个库扩展了一个类,则两者都必须在编译时可用。因此,即使编译时间相关性是可传递的,它们仍保留为编译范围。
基于微服务的思想,构建在 B2C 电商场景下的项目实战。核心技术栈,是 Spring Boot + Dubbo 。未来,会重构成 Spring Cloud Alibaba 。
用来统一存储所有Maven共享构建的位置,说白了就是用来存放jar包的,我们本地每次编译的时候没有对应jar包是编译通不过的,我们一个项目中是需要很多jar的依赖的,这时候就知道仓库的重要性了。
根据Maven坐标定义每个构建在仓库中唯一存储路径,大致为:
groupId/artifactId/version/artifactId-version.packaging
在上一篇文章中,每个用户只有一个本地仓库,默认是在~/.m2/repository/,~代表的是用户目录 。为了便于管理,一般都会自己搞一目录,专门用来存储本地仓库内容。这样我们开发的时候,依赖那个jar就直接去我们的本地仓库repository中去查找,如果没有,我们会从中央仓库中拉取。
这时候我们本地仓库和中央仓库的关系:
大部分公司都会搭建私服,私服就是一种特殊的远程仓库,它是架设在局域网内的仓库 。比如公司搭建局域网,公司也搞个仓库,然后开发人员就直接使用公司搭建的私服就行了,这样大大减少了网络开销以及开发成本(有时候外网访问很慢,会浪费大家开发时间的)。
这样开发人员每次需要每个jar包就直接从公司的私服里拉取,不需要使用外网去中央仓库里拉取了。总之节约时间和节约网络开始。并且有些企业还是不给外网的,这时候你就知道这个私服的重要性了。
增加了私服后,本地仓库+私服+中央仓库的关系图:
面试中也频繁被问:本地仓库、私服以及中央仓库是什么关系?
Maven的 生命周期:从我们的项目构建,一直到项目发布的这个过程。
每个阶段的说明:
为了完成 default 生命周期,这些阶段(包括其他未在上面罗列的生命周期阶段)将被按顺序地执行。
Maven 有以下三个标准的生命周期:
-
Clean Lifecycle 在进行真正的构建之前进行一些清理工作。 -
Default Lifecycle 构建的核心部分,编译,测试,打包,部署等等。 -
Site Lifecycle 生成项目报告,站点,发布站点。
这三个标准它们是相互独立的,你可以仅仅调用clean来清理工作目录,仅仅调用site来生成站点。当然你也可以直接运行 mvn clean install site运行所有这三套生命周期。
运行任何一个阶段的时候,它前面的所有阶段都会被运行,这也就是为什么我们运行mvn install 的时候,代码会被编译,测试,打包。此外,Maven的插件机制是完全依赖Maven的生命周期的,因此理解生命周期至关重要。
Maven是不做具体事情的,只是规定了生命周期的各个阶段和步骤,由集成到 Maven 中的插件完成。
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Maven的核心仅仅定义了抽象的生命周期,具体的任务都是交由插件完成的。 -
每个插件都能实现多个功能,每个功能就是一个插件目标。 -
Maven的生命周期与插件目标相互绑定,以完成某个具体的构建任务, 例如compile就是插件maven-compiler-plugin的一个插件目标。
关于插件,这里就说个大概,后续会出一篇文章专门来说Maven插件。
排除不需要依赖
<dependency>
<groupId>com.tian.maven</groupId>
<artifactId>my-maven</artifactId>
<version>1.0.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.tian.maven</groupId>
<artifactId>your-maven</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
上面使用使用exclusions元素排除了my-maven->your-maven依赖的传递,也就是my-maven->your-maven不会被传递到当前项目中。
exclusions中可以有多个exclusion元素,可以排除一个或者多个依赖的传递,声明exclusion时只需要写上groupId、artifactId就可以了,version可以省略。
本文讲述Maven坐标,Maven依赖管理、Maven仓库管理、Maven生命周期以及简单介绍了Maven插件。有了这些概念作为铺垫,我们就可以更深层次去体会,为什么我们在工作室这么用的。
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