• 优雅的对象转换解决方案-MapStruct使用进阶(二)


    在前面, 介绍了 MapStruct 及其入门。 本文则是进一步的进阶。

    MapStruct 生成对应的实现类的时候, 有如下的几个情景。

    1 属性名称相同,则进行转化

    在实现类的时候, 如果属性名称相同, 则会进行对应的转化。这个在之前的文章代码中已经有所体现。 通过此种方式, 我们可以快速的编写出转换的方法。

    源对象类

    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class Source {
    
        private String id;
    
        private Integer num;
    }
    
    

    目标对象类

    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class Target {
    
        private String id;
    
        private Integer num;
    }
    
    

    转化类

    
    @Mapper
    public interface SourceMapper {
    
        SourceMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(SourceMapper.class);
    
        Target source2target(Source source);
    
    }
    
    

    由于 SourceTarget 需要转化的属性是完全相同的。因此, 在 Mapper 中, source2target 方法很快就可以编写出来了。 只需要确定入参和返回值即可。

    2 属性名不相同, 可通过 @Mapping 注解进行指定转化。

    属性名不相同, 在需要进行互相转化的时候, 则我们可以通过 @Mapping 注解来进行转化。

    在上面的 Source 类中, 增加一个属性 totalCount

    @Data
    public class Source {
    
        private String id;
    
        private Integer num;
    
        private Integer totalCount;
    }
    
    

    而对应的 Target 中, 定义的属性是 count

    @Data
    public class Target {
    
        private String id;
    
        private Integer num;
    
        private Integer count;
    }
    
    

    如果方法没做任何的改变, 那么,在转化的时候, 由于属性名称不相同, 会导致 count 属性没有值。

    名称不匹配

    这时候, 可以通过 @Mappimg 的方式进行映射。

    @Mapper
    public interface SourceMapper {
    
        SourceMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(SourceMapper.class);
    
        @Mapping(source = "totalCount", target = "count")
        Target source2target(Source source);
    
    }
    

    仅仅是在方法上面加了一行。再次允许测试程序。

    使用后

    3 Mapper 中使用自定义的转换

    有时候, 对于某些类型, 无法通过代码生成器的形式来进行处理。 那么, 就需要自定义的方法来进行转换。 这时候, 我们可以在接口(同一个接口, 后续还有调用别的 Mapper 的方法)中定义默认方法(Java8及之后)。

    Source 类中增加

    private SubSource subSource;
    

    对应的类

    
    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class SubSource {
    
        private Integer deleted;
    
        private String name;
    }
    
    

    相应的, 在 Target

    private SubTarget subTarget;
    

    对应的类

    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class SubTarget {
        private Boolean result;
    
        private String name;
    }
    
    

    然后在 SourceMapper 中添加方法及映射, 对应的方法更改后

    @Mapper
    public interface SourceMapper {
    
        SourceMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(SourceMapper.class);
    
        @Mapping(source = "totalCount", target = "count")
        @Mapping(source = "subSource", target = "subTarget")
        Target source2target(Source source);
    
        default SubTarget subSource2subTarget(SubSource subSource) {
            if (subSource == null) {
                return null;
            }
            SubTarget subTarget = new SubTarget();
            subTarget.setResult(!subSource.getDeleted().equals(0));
            subTarget.setName(subSource.getName()==null?"":subSource.getName()+subSource.getName());
            return subTarget;
        }
    }
    
    

    进行测试

    接口内自定义转换

    4 多转一

    我们在实际的业务中少不了将多个对象转换成一个的场景。 MapStruct 当然也支持多转一的操作。

    AddressPerson 两个对象。

    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class Address {
    
        private String street;
        private int zipCode;
        private int houseNo;
        private String description;
    
    }
    
    @Data
    public class Person {
    
        private String firstName;
        private String lastName;
        private int height;
        private String description;
    
    }
    

    而在实际的使用时, 我们需要的是 DeliveryAddress

    import lombok.Data;
    
    @Data
    public class DeliveryAddress {
    
        private String firstName;
        private String lastName;
        private int height;
        private String street;
        private int zipCode;
        private int houseNumber;
        private String description;
    }
    

    其对应的信息不仅仅来自一个类, 那么, 我们也可以通过配置来实现多到一的转换。

    @Mapper
    public interface AddressMapper {
    
        AddressMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(AddressMapper.class);
    
        @Mapping(source = "person.description", target = "description")
        @Mapping(source = "address.houseNo", target = "houseNumber")
        DeliveryAddress personAndAddressToDeliveryAddressDto(Person person, Address address);
    }
    

    测试
    多转一测试

    在多对一转换时, 遵循以下几个原则

    1. 当多个对象中, 有其中一个为 null, 则会直接返回 null
    2. 如一对一转换一样, 属性通过名字来自动匹配。 因此, 名称和类型相同的不需要进行特殊处理
    3. 当多个原对象中,有相同名字的属性时,需要通过 @Mapping 注解来具体的指定, 以免出现歧义(不指定会报错)。 如上面的 description

    属性也可以直接从传入的参数来赋值。

    @Mapping(source = "person.description", target = "description")
    @Mapping(source = "hn", target = "houseNumber")
    DeliveryAddress personAndAddressToDeliveryAddressDto(Person person, Integer hn);
    

    在上面的例子中, hn 直接赋值给 houseNumber

    5 更新 Bean 对象

    有时候, 我们不是想返回一个新的 Bean 对象, 而是希望更新传入对象的一些属性。这个在实际的时候也会经常使用到。

    AddressMapper 类中, 新增如下方法

        /**
         * Person->DeliveryAddress, 缺失地址信息
         * @param person
         * @return
         */
        DeliveryAddress person2deliveryAddress(Person person);
    
        /**
         * 更新, 使用 Address 来补全 DeliveryAddress 信息。 注意注解 @MappingTarget
         * @param address
         * @param deliveryAddress
         */
        void updateDeliveryAddressFromAddress(Address address,
                                              @MappingTarget DeliveryAddress deliveryAddress);
    

    注解 @MappingTarget后面跟的对象会被更新。 以上的代码可以通过以下的测试。

    @Test
    public void updateDeliveryAddressFromAddress() {
        Person person = new Person();
        person.setFirstName("first");
        person.setDescription("perSonDescription");
        person.setHeight(183);
        person.setLastName("homejim");
    
        DeliveryAddress deliveryAddress = AddressMapper.INSTANCE.person2deliveryAddress(person);
        assertEquals(deliveryAddress.getFirstName(), person.getFirstName());
        assertNull(deliveryAddress.getStreet());
    
        Address address = new Address();
        address.setDescription("addressDescription");
        address.setHouseNo(29);
        address.setStreet("street");
        address.setZipCode(344);
    
        AddressMapper.INSTANCE.updateDeliveryAddressFromAddress(address, deliveryAddress);
        assertNotNull(deliveryAddress.getStreet());
    }
    

    6 获取 mapper

    6.1 通过 Mapper 工厂获取

    在上面的例子中, 我们都是通过 Mappers.getMapper(xxx.class) 的方式来进行对应 Mapper 的获取。 此种方法为通过 Mapper 工厂获取。

    如果是此种方法, 约定俗成的是在接口内定义一个接口本身的实例 INSTANCE, 以方便获取对应的实例。

    @Mapper
    public interface SourceMapper {
    
        SourceMapper INSTANCE = Mappers.getMapper(SourceMapper.class);
    
        // ......
    }
    
    

    这样在调用的时候, 我们就不需要在重复的去实例化对象了。类似下面

    Target target = SourceMapper.INSTANCE.source2target(source);
    

    6.2 使用依赖注入

    对于 Web 开发, 依赖注入应该很熟悉。 MapSturct 也支持使用依赖注入, 同时也推荐使用依赖注入。

    注入方式
    default 默认的方式, 使用 Mappers.getMapper(Class) 来进行获取 Mapper
    cdi Contexts and Dependency Injection. 使用此种方式, 需要使用 @Inject 来进行注入
    spring Spring 的方式, 可以通过 @Autowired 来进行注入
    jsr330 生成的 Mapper 中, 使用 @javax.inject.Named@Singleton 注解, 通过 @Inject 来注入

    6.3 依赖注入策略

    可以选择是通过构造方法或者属性注入, 默认是属性注入。

    public enum InjectionStrategy {
    
        /** Annotations are written on the field **/
        FIELD,
    
        /** Annotations are written on the constructor **/
        CONSTRUCTOR
    }
    
    

    类似如此使用

    @Mapper(componentModel = "cdi", uses = EngineMapper.class, injectionStrategy = InjectionStrategy.CONSTRUCTOR)
    
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