大佬教程收集整理的这篇文章主要介绍了自己动手应用Groovy实现Gradle的DSL(一) Task定义,大佬教程大佬觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。
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Groovy是基于JVM的敏捷开发语言之一。由于它的语法特性,常常用来构建领域性的DSL。我们今天的另外@L_674_0@主角就是通过Groovy所构建出来的一门DSL语言Gradle。如果是用过Apache的ant还有Maven等项目自动化构建工具,相信你听过甚至已经逐渐往Gradle方向转换。由于Gradle使用了Groovy的基本语法,使得结构更加清晰,紧凑,更加方便理解。本篇文章会涉及到一些Groovy的语法(作者假定各位都是了解Groovy语法和使用过Gradle的开发者)。
我们先来看一下简单的Gradle脚本。我们知道按照Gradle的既有约定,Gradle的脚本一般写在build.gradle的配置文件中,其中以task为基本单位。
task Helloworld { println "Helloworld!!" }//结构1 task sayHello<< { println "sayHello!!" }//结构2这里,如果我们把task理解为方法的话,我们可以假设task方法所传入的参数就是@L_674_0@Task对象。我们先抽象出来@L_674_0@简单的Task对象(POGO对象)。通过第@L_674_0@结构:
task Helloworld { println "Helloworld!!" }我们看出Task有@L_674_0@执行闭包,还有@L_674_0@基本属性name。而这种结构中“Helloworld”可以理解为@L_674_0@Groovy方法名,而闭包作为这个方法的参数。但由于"Helloworld"这个名字是由用户自己定义的,因此需要用到Groovy的MOP知识,调用动态方法。这里我们用invokeMethod方法来实现。综上我们所定义的内容我们先实验@L_674_0@简单的代码:
@H_696_28@def task(Task t) { } class Task { def name def closure } def invokeMethod(String name,args) { println "call method $name()" } task Helloworld { println "Helloworld!!" }我们通过命令行看到输出:" call method Helloworld() "。接下去我们要为结构1细化Task的构建流程,也就是细化你的invoke方法。 我们使用invokeMethod来动态调用方法的缺点在于方法并不是真正的动态注入(如果需要真正的调用可以使用MetaClass机制),而是通过AOP拦截的方式来拦截调用。当你定义了@L_674_0@“Helloworld”的Task了以后,后面可能还需要用到。那么那个时候你的程序还是会调用invokeMethod方法来构造。为了避免重复构造或者查询异常,我们需要有@L_674_0@机制来缓存我们已经构造好的Task。这里,我定义@L_674_0@TaskPool数据结构来享元我们的task。
class TaskPool { def map = [:] def push(String name,Task t) { map.put(name,t) } def get(String Name) { map.get(Name) } } taskPool = new TaskPool()
def invokeMethod(String name,args) { println "call method $name()" t = taskPool.get(Name) if (t == null) { if (args[0] instanceof ClosurE) { t = new Task(name:name,closure:args[0]) } } t }
class Task { def name def closure def execute() { println "task $name start >>" closure() println "task $name end <<" } }
def task(Task t) { taskPool.push(t.name,t) t.execute() }好了,我们赶紧敲一下groovy命令来实验一下我们的结构1吧:
call method Helloworld() task Helloworld start >> Helloworld!! task Helloworld end <<
我们来回顾一下结构2范式:
task sayHello<< { println "Hello!! david!" }task之后我们还是要传入@L_674_0@Task的变量,而"<<"是对象内的操作,这样我们就不能再把sayHello作为方法,而应该作为@L_674_0@参数变量来看,而这个参数变量的类型很显然是Task类型。因此我们先在我们的Task类中重载我们的"<<"符号:
class Task { def name def closure <span style="color:#cc0000;">def leftShift(C) { this.closure = c <span style="white-space:pre"> </span>this }</span> def execute() { println "task $name start >>" closure() println "task $name end <<" } }而作为参数变量的sayHello我们需要调用Groovy的另外@L_674_0@动态接口getProperty(String Name)。类中所有获取属性的调用都会被这个方法所拦截,我们按照与invokeMethod相同的模式来实现它:
def getProperty(String Name) { def t = taskPool.get(Name) if (t == null) { t = new Task(name:Name) } t }但这样是有问题的,为什么呢?因为你的taskPool也是作为你的属性,这种情况下你很有可能造成递归堆栈溢出,那么该怎么解决呢?
由于你的taskPool变量属于你原有属性,因此需要调用你原有的调用过程。所以需要将代码改为:
def getProperty(String Name) { def t try { t = super.getProperty(Name) } catch(E) { t = taskPool.get(Name) if (t == null) { t = new Task(name:Name) } } t }下面我们用我们的两种结构来实验一下我们定义的DSL吧:
task Helloworld { println "Helloworld!!" } task sayHello<< { println "Hello!! david!" }
task Helloworld start >> Helloworld!! task Helloworld end << task sayHello start >> Hello!! david! task sayHello end <<
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