Смертельная схватка:.Net против J2EE. Услуги разработки и программирования на Java EE (J2EE)

30.10.2019 Игры

lampsound 29 сентября 2011 в 03:15

Конфигурирование J2SE и J2EE приложений: стандартные способы и их альтернативы

  • Java

В наше время существует множество вариантов построения Java-приложений и задачи их конфигурирования решаются по разному.
В статье будут рассмотрены техники и особенности конфигурирования J2SE и J2EE приложений с применением стандартных средств JDK, а также альтернативы этим способам.

J2SE

java.util.Properties
Классический вариант конфигурирования приложений - применение класса java.util.Properties . Внутри все очень просто - по сути это расширение интерфейса java.util.Map с возможностью сохранения и инициализации значений по-умолчанию.

Минусов несколько:

  • Отсутствует типизация - getProperty возвращает только String;
  • Отслеживание изменений в файле конфигурации не поддерживается (т.е. при изменении никаких событий порождено не будет и приложение ничего о них не узнает);
  • Работа только с одним файлом. N файлов = N экземпляров Properties.

Данный перечень минусов говорит о том, что применение чистого Properties в реальном продакшене неэффективно. Первое с чем можно столкнуться при таком подходе - нареканиями от службы эксплуатации по поводу того, что внесение любых изменений в конфигурацию требует перезапуска приложения.
Наиболее вероятные, по моему мнению, негативные следствия из этого:

  • Эксплуатация сведет к минимуму все изменения, даже ценой наличия некоторого процента ошибок в обработке обращений. Все зависит от интенсивности обращений к приложению, доходности каждого из них и соотношения этих чисел с процентом ошибочных обращений;
  • Вина за первый пункт будет на разработчике - и правильно, т.к. приложения должны делаться так, чтобы их можно было эффективно использовать;
  • Потери от простоя тоже будут относиться на кривизну ПО, а значит относиться и к разработчику этого ПО;
  • Рост чувства вины и постепенная потеря авторитета у службы эксплуатации;
  • Рост негативного эмоционального фона

На все это можно возразить: «Можно же просто добавить перечитывание файла настроек и подсистему генерации событий» - да, это так, только все это уже сделано и сделано до мелочей, которые кажутся неочевидными сейчас, но всегда обязательно проявляются.
В следующей статье я расскажу о Commons Configuration и том, как обозначенные выше проблемы там решаются.
А пока - рассмотрим типовые варианты конфигурирования J2EE-приложений.

J2EE-EJB3

Инжекция ресурса
Один из наиболее простых вариантов конфигурирования EJB-приложений заключается в использовании дескриптора развертывания (ejb-jar.xml):
< enterprise-beans >
< session >
< ejb-name > MyService
< env-entry >
< env-entry-name > myProperty
< env-entry-type > java.lang.String
< env-entry-value > 100500




В дескрипторе мы указываем имя (env-entry-name), тип (env-entry-type) и значение параметра (env-entry-value), после чего производим его инжекцию при помощи аннотации :

@Resource(name = "myProperty" )
private String myProperty;
@PostConstruct
public void postConstruct() {
System.out .println("myProperty = " + myProperty);
}

Данный подход позволяет работать с параметрами следующих типов:

  • java.lang.String
  • java.lang.Boolean
  • java.lang.Byte
  • java.lang.Character
  • java.lang.Double
  • java.lang.Float
  • java.lang.Integer
  • java.lang.Long
  • java.lang.Short

К минусам стоит отнести то, что изменение параметров приводит к редеплою приложения, что, в свою очередь, приводит к некоторому периоду неработоспособности.
Политика редеплоя зависит от настроек сканера изменений дескрипторов приложений на сервере приложений.
Так, например, в случае с сервером приложений JBoss 5.x-6.x изменение ejb-jar.xml гарантированно приводит к редеплою (если, конечно, сканер не выключен и редеплой производится вручную, через JMX-консоль).

Использование внешнего файла настроек

Существует очень полезный документ - ограничения технологии EJB . В этом документе есть четкие показания к неиспользованию файловых ресурсов. Показания следующие:

  • Файловый ресурс не является транзакционным;
  • Файлы не являеются подходящим местом для хранения бизнес-данных, поскольку существуют вне компетенции сервера приложений и не обеспечивают должного уровня поддержки механизмов блокировок.

Тем не менее, использование файлов в роли read-only источников данных допустимо, когда они находятся внутри EE-приложений. Дело в том, что в случае кластерного развертывания EE-приложение будет одинаковым на всех узлах.

Таким образом мы приходим к классическому варианту использования java.util.Properties внутри EE-приложений:

@Stateless(mappedName = "BackendService" )
public class BackendServiceBean implements BackendServiceLocal {

private static final String P_PROPERTIES = "myProperties.properties" ;

private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(BackendServiceBean.class );

@EJB
private DataRepositoryLocal dataRepository;

@Resource(name = "remoteURL" )
private String remoteURL;

private Properties properties;

@PostConstruct
private void init(){
InputStream propertiesResource = null ;
try {
propertiesResource = getClass().getResourceAsStream(P_PROPERTIES);
properties = new Properties();
properties.load(propertiesResource);
} catch (Exception e) {
logger.error("Error" , e);
}finally {
if (propertiesResource !=null ){
try {
propertiesResource.close();
} catch (Exception e) {
logger.error("Error" , e);
}
}
}
}

public Properties getProperties() {
return properties;
}


Минусы те-же, что и обозначенные ранее у J2SE и java.util.Properties. Плюс к этому - мы находимся в контексте J2EE и не можем просто добавить некий поток, отслеживающий изменения файлов и генерирующий события (т.к. потоки в J2EE-приложении создавать нельзя).
Кто-то может сказать: «Надо перечитывать.properties файл каждый раз, когда приложение вызывает getProperty у нашего properties-proxy-объекта». Да, это можно сделать, но в этом случае следует забыть о высокой производительности приложения - отрытие файла на чтение, его загрузка в буфер, парсинг и создание экземпляра Properties будет вносить ощутимую задержку в обработку.
Правильный вариант применения такого решения - хранение исключительно статических read-only настроек.

Другие варианты

Описанные ранее варианты обладают недостатком - коректная работа обеспечивается только со статическими параметрами. Если требуется получение всегда актуального значения какого-либо параметра, то нужно искать другие варианты.

Для J2EE приложений такими вариантами могут быть:

  • Получение настроек из БД (причем занесением в БД занимается другое приложение - например админка-конфигуратор);
  • Запрос настроек у удаленного компонента-поставщика (например с именем ConfigurationProvider).

Как для J2EE, так и для J2SE-приложений можно применять различные фреймворки/создавать свои собственные, заточенные под решение задач конфигурирования.

J2EE-Servlets

При конфигурировании сервлетов мы имеем дело с дескриптором web.xml, в котором задаются необходимые нам параметры:
< web-app version ="2.5" xmlns ="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation ="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_5.xsd" >


< context-param >
< param-name > myContextParam1
< param-value > value1

< context-param >
< param-name > myContextParam2
< param-value > value2


< filter >
< filter-name > myFilter
< filter-class > net.universe.filter.EntityAccessFilter
< init-param >
< param-name > checkType
< param-value > ldap

< init-param >
< param-name > myParam
< param-value > true


< servlet >
< servlet-name > MyServlet
< servlet-class > net.universe.servlet.MyServlet
< init-param >
< param-name > servletParam1
< param-value > paramValue1

< load-on-startup > 1


Настройка заключается в изменении элементов конфигурации param-value. После изменений и сохранения файла у нас также происходит редеплой приложения с последующим периодом его неработоспособности. Этот способ конфигурирования, как и вариант с ejb-jar.xml, наиболее подходит для параметров, которые не предполагается изменять по ходу работы приложения. Техники по работе с runtime-настройками здесь аналогичны применяемым в случае с EJB - базы данных, JNDI и т.п…

Общее для всех

System.getProperty
Общим, для всех перечисленных способов конфигурирования, является применение системных параметров передающихся в строке запуска Java-приложения:
java -DmyProperty1=myPropertyValue1 -DmyProperty2=myPropertyValue2 -jar myapp.jar

После этого параметры конфигурации можно взять при помощи класса java.lang.System:
String string = System.getProperty("myProperty1");

Данный способ ограниченно применим в контексте работы с J2EE - при работе в кластерном режиме системная переменная может не приехать на все узлы. Почему «может» - потому что, например, у сервера приложений JBoss есть служба SystemPropertiesService и фрагменты по ее конфигурированию можно включить в наше EE-приложение (т.е. в итоге «системная» переменная окажется на всех узлах, т.к. будет в конфигурационных файлах в составе приложения).

Довольно часто такой способ конфигурирования применяется при необходимости быстро добавить какие-то новые проверки-условия в код.
Например настолько быстро, что время есть только на добавление условий, компиляцию класса и замену его в уже развернутом EE-приложении/библиотеке с последующим редеплоем/перезапуском.
Конечно, такой вариант нельзя назвать хорошей практикой, но тем не менее такое случается в реальной жизни.

Также можно отметить альтернативу такому подходу - применение аспектно-ориентированного программирования/инъекций в байт-код. Эти техники позволяют оставить неизменным исходное приложение, но требуют более высокого уровня квалификации разработчика, особенно когда речь идет о динамическом внедрении AOP-перехватчиков (interceptors) на работающей продакшен системе.

JMX

JMX является удобным средством много для чего, в том числе и для конфигурирования приложений. Можно комбинировать применение java.util.Properties/Commons Configuration и выставленного MBean-а с методами установки/получения значений наших параметров (при установке - с последующим делегированием к properties.setProperty).
Подобное решение может успешно применяться там, где нет доступа к файлам конфигурации, но есть доступ к MBeanServer-у по сети.

Минусы у такого подхода следующие:

  • JMX подсистема в J2SE приложениях по-умолчанию выключена;
  • Допустимо применение только простых типов параметров (сложные тоже можно, но тогда управлять через jconsole уже не получится);
  • В контексте J2EE работа с JMX может приобретать весьма замысловатые формы. Так, например, микроядро JBoss 4.x-6.x использует в своей основе JMX и попытка получить дерево MBean-ов в утилите jconsole приведет, с высокой долей вероятности, к ее зависанию/очень медленной работе.

На этом пока все.

В ближайшее время будет завершена статья о библиотеке Commons Configuration, которая значительно расширяет возможности по работе с конфигурационными файлами в J2SE и J2EE приложениях.

Спасибо за внимание!

Сегодня все больше и больше разработчиков хотят создавать распределенные транзакционные корпоративные приложения и использовать преимущества в скорости, защищенности и надежности, обеспечиваемые серверными технологиями. Если вы уже работаете в этой области, то вам известно, что в современном, быстро меняющемся и выдвигающем все новые требования мире электронной коммерции и информационных технологий, корпоративные приложения должны проектироваться, создаваться и внедряться за меньшие деньги, с большей скоростью и меньшими затратами ресурсов, чем это было ранее.

Для уменьшения стоимости и увеличения скорости проектирования и разработки корпоративного приложения платформа J2EE предлагает компонентный подход к проектированию, разработке, сборке и внедрению корпоративных приложений. Платформа J2EE предлагает модель многоуровневого распределенного приложения, возможность повторного использования компонентов, интегрированный обмен данными на основе XML, унифицированную модель безопасности и гибкое управление транзакциями. Вы не только можете выпускать на рынок инновационное решение для пользователей быстрее, чем раньше, но и Ваши платформо-независимые, основанные на компонентах J2EE-решения больше не привязаны к продуктам и API какого-либо одного производителя. Производители и пользователи обладают свободой выбора продуктов и компонентов, которые наиболее полно удовлетворяют их деловые и технологические требования.

Это руководство основано на примерах, описывающих возможности и функции, доступные в J2EE SDK версии 1.3. Вне зависимости от того, новичок Вы или опытный корпоративный разработчик, Вы найдете в примерах и сопровождающем их тексте полезную и доступную информацию для создания ваших собственных корпоративных решений.

Если Вы новичок в разработке J2EE приложений, эта глава – хорошее место для старта. В ней вы изучите архитектуру J2EE, ознакомитесь с важными соглашениями и понятиями, а также найдете собственные подходы к программированию, сборке и внедрению J2EE приложений.

В этой главе













Распределенные многоуровневые приложения

Платформа J2EE использует модель многоуровневого распределенного приложения. Логически приложение разделено на компоненты в соответствии с их функциональностью. Различные компоненты, составляющие J2EE-приложение, установлены на различных компьютерах в зависимости от их уровня в многоуровневой среде J2EE, которой данный компонент принадлежит. На рисунке 1-1 представлены два J2EE-приложения, разделенные на уровни, перечисленные в следующем списке. Части J2EE-приложения, показанные на рисунке 1-1, представлены в разделе "J2EE -компоненты".

    Компоненты клиентского уровня работают на клиентской машине.

    Компоненты Web-уровня работают на J2EE-сервере.

    Компоненты бизнес-уровня работают на J2EE-сервере.

    Программное обеспечение уровня корпоративной информационной системы (EIS) работает на EIS-сервере.

Хотя J2EE-приложение состоит из трех или четырех уровней, показанных на , многоуровневые J2EE-приложения обычно принято называть трехуровневыми, т.к. они расположены на трех различных системах: клиентский компьютер, сервер J2EE и сервер базы данных или обычный сервер. Трехуровневые приложения, работающие данным способом, расширяют стандартную архитектуру клиент-сервер, добавляя многопоточный сервер приложений между клиентской частью и сервером базы данных.


Рисунок 1. Многоуровневые приложения

J2EE-компоненты

J2EE-приложения состоят из компонентов. J2EE-компонента представляет собой законченный функциональный программный модуль, встроенный в приложение J2EE с соответствующими классами и файлами и взаимодействующий с другими компонентами. J2EE-спецификация определяет следующие J2EE-компоненты:

    Клиентские приложения и апплеты – это компоненты, работающие на клиентской машине.

    Компоненты технологии Java-сервлет и JavaServer Pages (JSP) – это Web-компоненты, работающие на сервере.

    Корпоративные компоненты – это бизнес-компоненты, работающие на сервере.

J2EE-компоненты пишутся на языке программирования Java и компилируются точно так же, как и любая другая Java-программа. Отличием между J2EE-компонентами и "стандартными" классами Java является то, что J2EE-компоненты собираются в J2EE-приложение, находящееся в строгом соответствии со спецификацией J2EE, развернутое для функционирования в соответствующем месте и управляемое сервером J2EE.

J2EE-клиенты

J2EE-клиентом может быть Web-клиент или клиент приложения.

Web-клиенты

Web-клиент состоит из двух частей: динамические Web-страницы, написанные на языках разметки различного типа (HTML, XML и т.д.), генерируемые Web-компонентами на Web-уровне, и Web-браузер, визуализирующий полученные от сервера страницы.

Web-клиент иногда называют тонким клиентом. Тонкие клиенты обычно не выполняют таких функций как запрос к базе данных, реализация сложных бизнес-правил или связь с серверными приложениями. При использовании тонкого клиента подобные полновесные операции переносятся на корпоративные компоненты, выполняющиеся на J2EE-сервере и использующие безопасность, скорость, сервисы и надежность J2EE-серверных технологий.

Апплеты

Web-страница, полученная от Web-уровня, может включать в себя встроенный апплет. Апплет - это небольшое клиентское приложение, написанное на языке Java и выполняющееся на установленной в Web-браузере виртуальной машине Java. Однако системы клиента могут потребовать Java- Plug-in и файл политики безопасности для того, чтобы апплет успешно выполнялся в Web-браузере.

Web-компоненты являются более предпочтительным API для создания клиентской Web-программы, т.к. на системах клиента не требуется никаких дополнений и файлов политики безопасности. К тому же Web-компоненты предоставляют более ясную модульную структуру приложения, т.к. обеспечивают способ отделения программного кода приложения от кода оформления Web-страниц.

Клиенты приложения

Клиент J2EE-приложения работает на клиентской машине и обеспечивает пользователей возможностью работать с задачами, требующими более богатого пользовательского интерфейса, чем тот, который предоставлен языками разметки страниц. Они обычно имеют графический пользовательский интерфейс, созданный при помощи Swing или AWT API, хотя, безусловно, возможен и интерфейс командной строки.

Клиенты приложения имеют непосредственный доступ к корпоративным компонентам, исполняющимся на бизнес-уровне. Тем не менее, клиент приложения J2EE может открыть HTTP соединение для коммуникации с сервлетом, работающим на Web-уровне, если существуют такие требования к приложению.

Архитектура компонентов JavaBeans

Уровни сервера и клиента могут также включать компоненты, основанные на архитектуре компонентов JavaBeans, для управления потоком данных между клиентом приложения или апплетом и компонентами, выполняющимися на сервере J2EE, либо компонентами сервера и базой данных. Компоненты JavaBeans не считаются компонентами J2EE согласно спецификации J2EE.

Компоненты JavaBeans содержат переменные экземпляра и методы get и set для доступа к данным в переменных экземпляра. Компоненты JavaBeans, используемые таким образом, обычно просты по дизайну и реализации, но должны быть согласованы с правилами именования и дизайна, определенными в архитектуре компонентов JavaBeans.

Коммуникации сервера J2EE

Уровень корпоративной информационной системы

Уровень корпоративной информационной системы образует программное обеспечение информационной системы и включает в себя системы корпоративной инфраструктуры, такие как планирование ресурсов предприятия (ERP), управление транзакциями мейнфрейма, базы данных, и другие стандартные информационные системы. J2EE-компоненты могут нуждаться в доступе к корпоративным информационным системам для взаимодействия, например, с базами данных.

J2EE-контейнеры

Обычно многоуровневые приложения для тонких клиентов писать тяжело, потому что они включают в себя много строк сложного кода для управления транзакциями и состояниями, многопоточностью, обменом ресурсами и другими комплексными низкоуровневыми задачами. Основанная на компонентах и платформо-независимая архитектура J2EE облегчает написание J2EE-приложений, потому что бизнес-логика локализуется в компонентах многократного использования. Кроме того, J2EE-сервер обеспечивает основные сервисы в форме контейнера для каждого типа компонентов. Т.к. Вы не должны разрабатывать эти сервисы самостоятельно, Вы можете сконцентрироваться на решении текущих бизнес-задач.

Контейнерные сервисы

Контейнеры являются интерфейсом между компонентом и низкоуровневыми платформо-зависимыми функциональными возможностями, поддерживающими компонент. До того, как Web-компонент, корпоративный компонент или компонент клиентского приложения может быть выполнен, он должен быть скомпонован в J2EE-приложение и размещен внутри своего контейнера.

Процесс компоновки включает в себя определение установок контейнера для каждого компонента в J2EE-приложении и для самого J2EE-приложения. Установки контейнера настраивают внутреннюю поддержку, обеспечиваемую J2EE-сервером, которая включает в себя такие сервисы как безопасность, управление транзакциями, JNDI-поиск и удаленную связь. Вот некоторые из основных положений:

    Модель безопасности J2EE позволяет сконфигурировать Web-компонент или корпоративный компонент так, что доступ к системным ресурсам разрешается только авторизованным пользователям.

    Модель транзакции J2EE позволяет вам определять взаимосвязи между методами, которые составляют простую транзакцию, так, что все методы в одной транзакции интерпретируются как один модуль.

    Сервисы поиска JNDI обеспечивают унифицированный интерфейс к различным сервисам каталогов и имен на предприятии, так что компоненты приложения получают доступ к этим сервисам.

    Модель удаленного доступа J2EE управляет низкоуровневыми взаимосвязями между клиентами и корпоративными компонентами. После того, как корпоративный компонент создается, клиент вызывает его методы так, как если бы они находились на той же виртуальной машине.

Тот факт, что J2EE-архитектура обеспечивает конфигурируемые сервисы, означает, что компоненты в J2EE-приложении могут вести себе по-разному, в зависимости от места их размещения. Например, корпоративный компонент может иметь установки безопасности, дающие ему определенный уровень доступа к базе данных в одном рабочем окружении и другой уровень доступа - в другом.

Контейнер также управляет неконфигурируемыми сервисами, такими как время жизни корпоративного компонента и сервлета, ресурсный пул (объединение ресурсов) связи с БД, персистенция данных, доступ к API J2EE-платформы, описанным в разделе "J2EE API". Хотя сохраняемость данных является неконфигурируемым сервисом, J2EE-архитектура позволяет замещать сохраняемость, управляемую контейнером, при помощи включения соответствующего кода в реализацию вашего корпоративного компонента в тех случаях, когда вы желаете получить больший контроль, чем обеспечиваемый по умолчанию. Например, Вы можете использовать персистенцию, управляемую компонентом, для реализации Ваших собственных методов поиска или для создания пользовательского кэша базы данных.

Типы контейнеров

Процесс размещения устанавливает компоненты J2EE-приложения в J2EE-контейнеры, как показано на

J2EE-сервер: является частью времени исполнения J2EE-приложения. J2EE-сервер предоставляет EJB и Web-контейнеры.

Корпоративный EJB-контейнер: управляет исполнением корпоративных компонентов для J2EE-приложений. Корпоративные компоненты и их контейнер выполняются на J2EE-сервере.

Web-контейнер: управляет исполнением JSP-страницы и сервлетов для J2EE-приложения. Web-компоненты и их контейнер выполняются на J2EE-сервере.

Контейнер клиентского приложения: управляет исполнением компонентов клиентского приложения. Клиентские приложения и их контейнер выполняются на клиенте.

Контейнер апплетов: управляет выполнением апплетов. Состоит из web-броузера и Java- plug-in, выполняющихся на клиенте совместно.



Рисунок 5. J2EE-сервер и контейнеры

Пакетирование

J2EE-компоненты упаковываются раздельно и связываются в J2EE-приложение. Каждый компонент, его файлы, такие как GIF и HTML-файлы, или сервисные классы на сервере и дескриптор размещения компонуются в модуль и добавляются в J2EE-приложение. J2EE-приложение состоит из одного или нескольких модулей корпоративных компонентов, web-компонентов или компонентов клиентского приложения. Окончательное корпоративное решение может использовать одно J2EE-приложение или состоять из двух и более J2EE-приложений в зависимости от требований проекта.

J2EE-приложение и каждый из его модулей имеет собственный дескриптор размещения. Дескриптор размещения является XML-документом с расширением.xml, описывающим установки размещения компонента. Дескриптор размещения модуля корпоративного компонента, например, описывает атрибуты транзакции и уровень безопасности для корпоративного компонента. Т.к. информация дескриптора размещения является описательной, она может меняться без изменения исходного кода компонента. Во время выполнения J2EE-сервер читает дескриптор размещения и соответствующим образом обрабатывает компонент.

J2EE-приложение со всеми своими модулями поставляется в файле корпоративного архива (EAR). EAR-файл является стандартным Java-архивом (JAR) с расширением.ear. В GUI-версии J2EE SDK Вы сначала создаете EAR-файл и добавляете JAR и WAR (Web Archive) файлы в EAR. Если Вы используете средства пакетирования командной строки, Вы сначала создаете JAR и WAR файлы, а затем создаете EAR. J2EE SDK инструменты описаны в разделе "Инструменты".

    Каждый EJB JAR-файл содержит дескриптор размещения, файлы корпоративных компонентов и связанные с ними файлы.

    Каждый JAR-файл клиентского приложения содержит дескриптор размещения, файлы классов клиентского приложения и связанные с ними файлы.

    Каждый WAR-файл содержит дескриптор размещения, файлы Web-компонентов и связанные с ними ресурсы.

Использование модулей и EAR-файлов делает возможной компоновку нескольких различных J2EE-приложений, используя некоторые из тех же самых компонентов. Никакое дополнительное кодирование не требуется; это вопрос компоновки различных J2EE-модулей в EAR-файлы.

Роли в разработке ПО

Модули повторного использования дают возможность разделить процесс разработки и размещения приложения на отдельные составляющие, так что разные люди и компании могут выполнять различные части процесса.

Первые две фазы включают приобретение и инсталляцию J2EE-приложения и инструментов. Когда программное обеспечение приобретено и установлено, J2EE-компоненты могут быть разработаны поставщиками компонентов приложения, скомпонованы сборщиками приложения и размещены установщиками. В большой организации каждая из этих фаз может выполняться различными специалистами или их группами. Такое разделение труда работает, потому что на каждой фазе создается переносимый файл, являющийся входным для следующей фазы. Например, на фазе разработки компонента приложения разработчик корпоративного компонента создает EJB JAR-файлы. На фазе компоновки приложения другой разработчик компонует эти файлы в J2EE-приложение и сохраняет его как EAR-файл. На фазе размещения приложения системный администратор на сайте пользователя использует EAR-файл для инсталляции J2EE-приложения на J2EE-сервере.

Различные фазы не всегда выполняются разными людьми. Если вы работаете в маленькой компании или разрабатываете простое приложение, вы можете выполнять задачи на всех фазах.

Поставщик J2EE-продукта

Поставщиком J2EE-продукта является компания, которая проектирует и продает J2EE-платформу, наборы API и другие средства, определенные в спецификации J2EE. Обычно поставщики продукта – это продавцы операционной системы, системы управления базами данных, сервера приложений или Web-сервера, которые поставляют J2EE-платформу согласно спецификации J2EE.

Поставщик инструмента

Поставщик инструмента – это компания или человек, который создает средства разработки, компоновки и пакетирования, используемые поставщиками компонентов, компоновщиками и установщиками. Для более детальной информации о средствах, доступных в J2EE SDK версии 1.3, смотри раздел "Инструменты".

Поставщик компонента приложения

Поставщиком компонента приложения является компания или человек, который создает Web-компоненты, корпоративные компоненты, апплеты или клиентские приложения для использования в J2EE-приложениях.

Разработчик корпоративного компонента

Разработчик корпоративного компонента выполняет следующие задачи по созданию EJB JAR-файла, содержащего корпоративный компонент:

    Описывает дескриптор установки.

    Собирает class-файлы и дескриптор установки в EJB JAR-файл.

Разработчик Web-компонента

Разработчик Web-компонента выполняет следующие задачи по созданию WAR-файла, содержащего Web-компонент:

    Создает и компилирует исходный код сервлета.

    Создает JSP и HTML-файлы.

    Описывает дескриптор установки для Web-компонента.

    Собирает.class, .jsp, .html-файлы и дескриптор установки в WAR-файл.

Разработчик клиентского приложения J2EE

Разработчик клиентского приложения выполняет следующие задачи по созданию JAR-файла, содержащего клиентское приложение J2EE:

    Создает и компилирует исходный код.

    Описывает дескриптор установки для клиента.

    Собирает.class-файлы и дескриптор установки в JAR-файл.

Компоновщик приложения

Компоновщик приложения - это компания или человек, который получает JAR-файлы компонента приложения от поставщика компонента и компонует их в EAR-файл J2EE-приложения. Компоновщик или установщик может редактировать дескриптор установки непосредственно, или используя инструменты, которые корректно добавляют XML-тэги в диалоговом режиме. Разработчик программного обеспечения выполняет следующие задачи по созданию EAR-файла, содержащего J2EE-приложение:

    Собирает EJB JAR и WAR-файлы, созданные на предыдущих этапах, в EAR-файл J2EE-приложения.

    Описывает дескриптор установки для J2EE-приложения.

Установщик приложения и администратор

Установщик приложения и администратор – это компания или человек, который конфигурирует и устанавливает J2EE-приложение, администрирует вычислительную и сетевую инфраструктуру, в которой работают J2EE-приложения, и следит за рабочим окружением. В его обязанности входит также настройка управления транзакциями, настройка атрибутов безопасности, а также определение связей с базами данных.

В процессе конфигурирования установщик следует инструкциям, предоставленным поставщиком компонента приложения, для разрешения внешних зависимостей, определяет настройки безопасности и назначает атрибуты транзакции. В процессе инсталляции установщик размещает компоненты приложения на сервере и генерирует зависящие от контейнера (container-specific) классы и интерфейсы.

Установщик/системный администратор выполняет следующие задачи по инсталляции и конфигурированию J2EE-приложения:

    Добавляет EAR-файл J2EE-приложения, созданный на предыдущем этапе, на J2EE-сервер.

    Конфигурирует J2EE-приложение под рабочее окружение, изменяя дескриптор установки J2EE-приложения.

    Проверяет корректность содержимого EAR-файла и его соответствие спецификации J2EE.

    Инсталлирует EAR-файл J2EE-приложения на J2EE-сервере.

Программное обеспечение

J2EE SDK – некоммерческое практическое определение платформы J2EE и спецификация, свободно распространяемые Sun Microsystems для демонстрации, апробирования и обучения. J2EE SDK включает в себя сервер приложений J2EE, Web-сервер, реляционную базу данных, набор J2EE API и полный набор инструментов для разработки и установки. J2EE SDK можно загрузить с

Цель J2EE SDK – позволить поставщикам продукта определить, что должна делать их реализация в конкретных условиях, и запустить набор тестов совместимости J2EE для проверки соответствия этих продуктов спецификации. Они также могут запускать свои J2EE-приложения на J2EE SDK для проверки полной переносимости всех J2EE-продуктов и инструментов.

Доступ к базам данных

Реляционная база данных обеспечивает постоянное место хранения данных приложения. Для реализации J2EE не требуется поддержки определенного типа базы данных. Это означает, что базы данных, поддерживаемые различными J2EE-продуктами, могут быть разными. Список баз данных, поддерживаемых в данной реализации, приведен в Release Notes, включенном в J2EE SDK.

J2EE API

Для запуска J2EE SDK необходимо наличие: Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) SDK, которая предоставляет основные API для создания J2EE-компонентов, основные инструменты разработки и виртуальную машину Java. J2EE SDK предоставляет описанные ниже API, используемые в J2EE-приложениях.

Технология Enterprise JavaBeans 2.0

Корпоративный компонент представляет собой код с полями и методами, реализующий модули бизнес-логики. Корпоративный компонент можно представить в виде строительного блока, который может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими компонентами, для исполнения бизнес-логики на J2EE-сервере.

Существует три вида корпоративных компонентов: сессионные компоненты, компоненты управления данными, управляемые сообщениями компоненты. Корпоративные компоненты часто взаимодействуют с базами данных. Одним из преимуществ компонентов управления данными является то, что вы не должны писать никакого SQL-кода или использовать JDBC API непосредственно для выполнения операций доступа к базе данных, т.к. EJB-контейнер сделает это за вас. Однако, если вы по какой-либо причине меняете установленную по умолчанию персистенцию, управляемую контейнером, то вы должны использовать JDBC API. Также, если необходимо, чтобы сессионный компонент имел доступ к базе данных, требуется использование JDBC API.

JDBC API 2.0

JDBC API позволяет вызывать SQL-команды из методов языка программирования Java. JDBC API используется также в корпоративных компонентах при изменении установленной по умолчанию персистенции, управляемой контейнером, или при обращении к базе данных из сессионного компонента. При персистенции, управляемой контейнером, операции доступа к базе данных обрабатываются контейнером, т.е. реализация корпоративного компонента не содержит кода JDBC или SQL-команд. Также, возможно использование JDBC API в сервлете или JSP-странице для прямого доступа к базе данных, минуя корпоративный компонент.

JDBC API состоит из двух частей: интерфейса прикладного уровня, используемого компонентами приложения для доступа к базе данных, и интерфейса поставщика сервиса, используемого для подключения JDBC-драйвера к J2EE-платформе.

Технология Java Servlet 2.3

Технология Java Servlet позволяет определить классы сервлетов. Класс сервлета расширяет возможности серверов, доступные хост-приложениям при использовании ими модели программирования "запрос - ответ". Хотя сервлеты могут отвечать на запросы любого типа, они обычно используются в приложениях, поддерживаемых Web-серверами.

Технология JavaServer Pages 1.2

Технология JavaServer Pages позволяет встраивать фрагменты кода сервлета прямо в текстовые документы. JSP-страница представляет собой текстовый документ, который содержит два типа текста: статичные шаблонные данные, которые могут быть представлены в любом текстовом формате, таком как HTML, WML и XML, а также JSP-элементы, которые определяют способ построения динамичного содержимого страницы.

Java Message Service 1.0

JMS представляет собой стандарт обмена сообщениями, позволяющий компонентам J2EE-приложения создавать, посылать, принимать и читать сообщения. Он обеспечивает двустороннее, надежное, асинхронное распределенное соединение. Дополнительную информацию по JMS можно получить в руководстве по Java Message Service на

Java Naming and Directory Interface 1.2

JNDI обеспечивает функции имен и каталогов. Интерфейс предоставляет приложениям методы для стандартных операций с каталогами, таких как назначение атрибутов объектам и поиск объектов по их атрибутам. Используя JNDI, J2EE-приложение может сохранять и восстанавливать любые типы именованных Java-объектов.

Поскольку JNDI не зависит от какой бы то ни было специализированной реализации, приложения могут использовать JNDI для доступа к многочисленным сервисам имен и каталогов, включая такие сервисы, как LDAP, NDS, DNS и NIS. Это позволяет J2EE-приложениям сосуществовать с традиционными приложениями и системами. Дополнительную информацию по JNDI можно получить в онлайн-руководстве по JNDI на

Java Transaction API 1.0

Java Transaction API (JTA) обеспечивает стандартный интерфейс для разделенных транзакций. J2EE-архитектура обеспечивает автоматическую фиксацию транзакции по умолчанию для управления фиксацией и откатом транзакций. Автофиксация означает, что любые другие приложения, просматривающие данные, будут видеть обновленные данные после каждой операции чтения или записи в базу данных. Однако если приложение выполняет две отдельные операции доступа к базе данных, зависящие друг от друга, необходимо использовать JTA API для разграничения целостной транзакций, включающей обе операции, на начало, откат и фиксацию.

JavaMail API 1.2

Приложение J2EE может использовать JavaMail API для отправления e-mail сообщений. JavaMail API состоит из двух частей: интерфейса прикладного уровня, используемого компонентами приложения для отправления почты, и интерфейса поставщика сервиса. J2EE-платформа включает JavaMail вместе с поставщиком сервиса, что позволяет компонентам приложения отправлять Интернет-почту.

JavaBeans Activation Framework 1.0

JavaBeans Activation Framework (JAF) используется JavaMail. Он предоставляет стандартные сервисы для определения типа произвольных частей данных, инкапсулирует доступ к ним, разрешает операции над ними, и создает соответствующий JavaBeans-компонент для выполнения этих операций.

Java API for XML Processing 1.1

XML – это язык для представления текстовых данных таким образом, чтобы эти данные могли быть прочитаны и обработаны любой программой или инструментом. Программы и инструменты могут генерировать XML-документы, которые могут быть прочитаны и обработаны другими программами и инструментами. Java API for XML Processing (JAXP) поддерживает обработку XML-документов, используя DOM, SAX и XSLT. JAXP позволяет приложениям анализировать и преобразовывать XML-документы независимо от особенностей реализации XML-обработки.

Например, J2EE-приложение может использовать XML для построения отчетов. Различные компании, получив отчеты, могут обрабатывать данные, способом, наиболее соответствующим их требованиям. Одна компания может передать XML-данные в программу, преобразующую XML в HTML для публикации в Web. Другая компания может обработать XML-данные для создания презентации. Третья компания может прочитать XML-данные в свое J2EE-приложение для обработки.

J2EE Connector Architecture 1.0

J2EE Connector Architecture используется поставщиками J2EE-инструментов и системными интеграторами для создания адаптеров ресурсов, поддерживающих доступ к информационной системе предприятия. Эти адаптеры могут быть включены в любой J2EE-продукт. Адаптер ресурса - это программный компонент, позволяющий компонентам J2EE-приложения иметь доступ и взаимодействовать с базовым менеджером ресурсов. Т.к. адаптер ресурса специфичен для своего менеджера ресурсов, обычно существуют различные адаптеры для каждого типа базы данных или информационной системы предприятия.

Java Authentication and Authorization Service 1.0

Java Authentication and Authorization Service (JAAS) предоставляет возможность приложению J2EE аутентифицировать и авторизовывать определенного пользователя или группу пользователей.

JAAS – это Java-версия стандартной системы подключаемого модуля аутентификации PAM (Pluggable Authentication Module), которая расширяет архитектуру безопасности платформы Java 2 поддержкой пользовательской авторизации.

Упрощенная системная интеграция

Платформа J2EE – это платформо-независимое решение с полной системной интеграцией, создающее открытый рынок, где любой продавец может продать свой продукт любому покупателю. Этот рынок вынуждает продавцов соревноваться, пытаясь не ограничивать покупателей своей технологией, а превзойти друг друга, предоставляя продукты и сервисы, которые в большей степени удовлетворяют покупателей, имеют лучшую производительность, лучшие инструменты, лучшую поддержку.

Набор J2EE API обеспечивает системную интеграцию и интеграцию приложений при помощи:

    Унифицированой прикладной модели на всех уровнях посредством корпоративных компонентов.

    Упрощенного механизма запросов и ответов посредством JSP-страниц и сервлетов.

    Надежной модели безопасности посредством JAAS.

    Интеграции обмена XML-данными посредством JAXP.

    Упрощенного взаимодействия систем посредством архитектуры J2EE-коннектора.

    Простого взаимодействия с базой данных посредством JDBC API.

    Интеграции корпоративных приложений посредством управляемых сообщениями компонентов и JMS, JTA и JNDI.

Вы можете узнать больше об использовании J2EE-платформы для построения интегрированных бизнес-систем, прочитав "J2EE-технология на практике" на

Инструменты

Реализация J2EE предоставляет средства размещения приложения и набор скриптов для компоновки, проверки и размещения J2EE-приложений, а также управления средой разработки и рабочим окружением. Смотрите приложение В, в котором содержится информация об инструментах.

Инструмент размещения приложения

J2EE-реализация предоставляет инструмент размещения приложения (deploytool) для компоновки, проверки и размещения J2EE-приложений. Существует две версии: командная строка и GUI.

GUI-версия включает мастера для:

    Пакетирования, конфигурирования и размещения J2EE-приложений.

    Пакетирования и конфигурирования корпоративных компонентов.

    Пакетирования и конфигурирования Web-компонентов.

    Пакетирования и конфигурирования клиентских приложений.

    Пакетирования и конфигурирования адаптеров ресурсов.

Кроме того, информация о конфигурации может быть установлена для каждого типа компонента или модуля на закладке "inspector".

Скрипты

Таблица 1-1 содержит список скриптов, включенных в J2EE-реализацию и позволяющих выполнить действия из командной строки.

Таблица 1. J2EE-скрипты

Скрипт Описание

Запуск и остановка J2EE-сервера

Запуск и остановка базы данных по умолчанию

Добавление JDBC-драйверов, JMS-назначений и мастеров соединений для различных ресурсов

Создание общих и персональных ключей и генерация сертификата X509

Импорт файлов сертификата. Добавление и удаление J2EE пользователей из списка аутентификации и авторизации для J2EE-приложения

Пакетирование компонентов J2EE-приложения в EAR, EJB JAR, JAR и WAR-файлы

Проверка корректности EAR, EJB JAR, JAR и WAR-файлов и соответствия их J2EE-спецификации

Запуск клиентского приложения J2EE

Удаление всех размещенных приложений с J2EE-сервера

Настоящая статья посвящена платформам для создания корпоративных решений. Не секрет, что сейчас архитекторов приложений волнует другой вопрос: какую из платформ следует выбрать в качестве основы создания корпоративного решения — Microsoft .NET или J2EE (Java 2 Enterprise Edition)? Сравнению этих платформ как с технологической, так и с экономической точки зрения в последние полтора года посвящено немало публикаций, к которым могут обратиться те, кто интересуется деталями реализации платформ и приложений, на них базирующихся, а также особенностями материальных затрат при реализации основанных на этих платформах проектов.

ель данной статьи — ответить на вопрос, в чем заключаются наиболее важные различия этих двух платформ; судя по письмам читателей, ясное представление об этом до сих пор имеется далеко не у всех разработчиков и других IT-специалистов.

Согласно данным Gartner Group Research, поляризация между Microsoft .NET и J2EE, с которой в данный момент приходится иметь дело IT-менеджерам, приведет к тому, что эти две платформы в ближайшее время окажутся доминирующими при создании новых корпоративных приложений, при этом 45% всех вновь разрабатываемых проектов будут так или иначе иметь дело с обеими платформами (рис. 1). Отметим, что, согласно Gartner, с вероятностью 70% широко применяться будут обе платформы (источник: Gartner — .NET vs Java: Competition or Cooperation).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в ближайшее время ни одна из двух указанных выше платформ для создания корпоративных приложений не будет явно доминировать над другой и, следовательно, архитекторы подобных приложений будут вынуждены выбирать одну из них и применять средства интеграции (такие как Web-сервисы XML) для того, чтобы использовать сервисы, выполняемые на второй. В настоящей статье мы никоим образом не претендуем на роль советчиков относительно выбора платформ и средств интеграции, однако попробуем рассмотреть, в чем принципиальное различие между этими платформами и в какой степени они поддерживаются ведущими производителями средств разработки, серверов приложений и СУБД.

Архитектура корпоративных приложений

рхитектуры корпоративных приложений, основанных на обеих платформах, имеют много общего. Как правило, современные приложения масштаба предприятия логически делятся на три звена, первое из которых предоставляет сервисы данных (реально роль этого звена выполняет сервер баз данных), второе — сервисы бизнес-логики (в случае обеих платформ они обычно реализуются в виде компонентов, выполняющихся под управлением серверов приложений либо runtime-среды), третье — презентационные сервисы, которые могут представлять собой либо GUI-приложения, либо Web-браузеры (рис. 2).

Отметим, что обе платформы изначально предназначались для упрощения создания, внедрения и сопровождения многозвенных приложений. Следует подчеркнуть, что главным образом речь может идти именно о применении этих платформ при реализации сервисов бизнес-логики.

J2EE

2EE представляет собой спецификацию, реализованную в серверах приложений различных производителей. Данная спецификация — результат совместной деятельности ряда компаний, выпускающих программное обеспечение (включая IBM, BEA, Oracle), лидером среди которых является Sun Microsystems; в настоящее время эти компании образуют сообщество Java Community Process (JCP). Предполагается, что при идеальном соответствии спецификации код приложения будет переносим между серверами приложений различных производителей. Цель создания этой спецификации — предоставить потенциальным пользователям возможность выбора серверов приложений и средств разработки из нескольких возможных предложений разных производителей (на данный момент производителей J2EE-совместимых серверов приложений и средств разработки существует около трех десятков).

Для создания J2EE-приложений используется один-единственный язык программирования — Java. Java-приложения представляют собой скомпилированный из исходного текста байт-код, переносимый между платформами и интерпретируемый внутри виртуальной Java-машины (Java Runtime Environment, JRE), реализации которой существуют для разных платформ. J2EE-приложения выполняются внутри контейнеров, предоставляемых серверами приложений. Серверы приложений и средства разработки J2EE-приложений выпускаются разными производителями, включая BEA, Borland, IBM, Novell, Oracle, Sybase, Sun, и поддерживают широкий спектр платформ и СУБД. Согласно исследованиям аналитиков, 60% рынка J2EE-совместимых серверов приложений принадлежит компаниям BEA и IBM.

Один из недостатков J2EE с точки зрения разработки приложений — необходимость применения единственного языка программирования для решения абсолютно всех бизнес-задач. При этом одним из преимуществ этой платформы является возможность выбора поставщика программного обеспечения и создания решения, переносимого между операционными системами, что предоставляют многие производители J2EE-совместимых серверов приложений.

Microsoft .NET

Отличие от J2EE, Microsoft .NET представляет собой не просто спецификацию, созданную компанией Microsoft, но еще и реализацию этой спецификации для платформы Windows. Приложения для этой платформы представляют собой переносимый код на промежуточном языке MSIL (Microsoft Intermediate Language), сходным с байт-кодом Java. В процессе выполнения приложения этот код заменяется в памяти на машинный код, оптимизированный для данного процессора. Сам же MSIL-код получается при компиляции исходного текста, созданного на одном из языков высокого уровня, для которых имеются соответствующие компиляторы (сейчас таких языков около 30), причем все эти языки используют общую библиотеку классов. Возможность создания приложений с помощью разных языков является одним из несомненных преимуществ.NET. Хотя Microsoft .NET можно создавать для разных операционных систем, на данный момент реализация этой платформы существует только для нескольких версий Windows и частично для FreeBSD.

Отметим, что среда выполнения.NET-приложений Common Language Runtime, CLR (в определенной степени — аналог виртуальной Java-машины) предоставляет множество сервисов для этих приложений, например автоматическую сборку мусора, межъязыковое наследование, поддержку применения нескольких версий одного и того же компонента.

Говоря о серверных продуктах для этой платформы (аналогах серверов приложений), чаще всего вспоминают словосочетание Microsoft .NET Enterprise Servers — так называется семейство серверов различного назначения для платформы Windows. Тем не менее в течение ближайшего времени, пока не произошла смена версий всех этих серверов на более новые, содержащие встроенную среду выполнения.NET-кода Common Language Runtime, это словосочетание будет оставаться скорее маркетинговым термином, нежели отражением реального положения дел. Из средств разработки для этой платформы на данный момент доступно только одно — Microsoft Visual Studio .NET, а также более двух десятков компиляторов независимых производителей, большая часть из которых может быть использована совместно с Visual Studio .NET. Тем не менее компании Borland и Macromedia объявили о своих планах, связанных с выпуском собственных средств разработки для этой платформы; так, средство разработки для этой платформы от Borland следует ожидать в 2003 году.

Из недостатков Microsoft .NET стоит отметить то, что на данный момент применимость соответствующих приложений ограничена операционными системами Windows и FreeBSD. К достоинствам можно отнести более низкую стоимость решений, чем в случае применения J2EE, за счет более низких требований к аппаратному обеспечению, необходимому для выполнения серверной части приложений, возможности использования унаследованного кода и имеющегося опыта разработки на различных языках программирования, а также возможности создания с помощью технологии ASP .NET универсальных приложений, не зависящих от типа устройства, на котором выполняется клиентская часть.

Что общего у.NET и J2EE

тметим, что обе платформы в силу сходного назначения имеют много общих черт. Обе они, по существу, основаны на интерпретации кода или компиляции его «на лету» — в случае J2EE роль среды выполнения играет JRE, в случае Microsoft .NET — CLR. Обе платформы поддерживают компоненты, выполняющиеся в среднем звене многозвенных приложений (Enterprise Java Beans, EJB — в случае J2EE, управляемые компоненты — в случае.NET), а также средства создания динамических Web-страниц, содержащих выполняемый сервером код (в случае J2EE это технология Java Server Pages (JSP), в случае.NET — ASP .NET). И J2EE и.NET обладают собственными универсальными механизмами доступа к данным: в первом случае это Java Database Connectivity (JDBC), во втором — ADO .NET. Обе платформы удовлетворяют общим требованиям, предъявляемым к средствам middle-ware, как-то: поддержка баланса за-грузки и устойчивость к сбоям за счет резервирования и дублирования. Наконец, обе платформы поддерживают технологию Web-сервисов XML, включая сопутствующие стандарты (SOAP, WSDL, UDDI). Более того, сегодня Web-сервисы являются единственным способом интеграции приложений, созданных с помощью этих двух платформ.

В отношении обеих платформ следует помнить, что их применение в любом случае потребует затрат на обучение разработчиков — либо языку и технологиям Java, либо созданию.NET-приложений. Впрочем, более простая модель программирования, применяемая в.NET, поможет слегка сэкономить на процессе обучения. Однако необходимо отметить, что для обеих платформ имеются библиотеки классов, дающие возможность освободить разработчика от написания многих рутинных процедур и функций, а также визуальные средства разработки, позволяющие генерировать значительную часть кода общего назначения.

С помощью обеих платформ возможно создание Web-сервисов, на данный момент являющихся единственной технологией интеграции этих двух платформ между собой, а также решений, отличающихся невысокой начальной стоимостью. Скажем, для реализации J2EE-решений существуют бесплатные версии серверов приложений (например, от Sun Microsystems, Hewlett-Packard и некоторых других производителей) и бесплатные операционные системы (такие как Linux), а некоторые.NET-решения могут требовать только наличия операционной системы семейства Windows. Обе платформы позволяют создавать решения, основанные на программных продуктах единственного производителя, поскольку производители серверов приложений, как правило, создают и средства разработки, а нередко и СУБД. Отметим также, что масштабируемость решений, созданных с помощью обеих платформ, чрезвычайно высока.

Аргументы в пользу выбора одной из платформ

ем не менее можно назвать целый ряд аргументов в пользу выбора той или иной платформы. В частности, выбирая платформу Microsoft .NET, лица, отвечающие за принятие данного решения, отмечают более раннее появление у этой платформы полноценной поддержки Web-сервисов, высокое качество Visual Studio .NET как средства разработки и наличие большого количества разработчиков, знакомых с прежними версиями этого продукта, простую модель программирования, возможность применения различных языков программирования в одном приложении, высокую степень интеграции с операционной системой.

В то же время аргументами в пользу выбора платформы J2EE могут служить наличие большого количества производителей и поддержка этой платформы на уровне всей индустрии, а не одного конкретного производителя, возможность легкого представления унаследованного кода в виде Web-сервисов (в случае Windows DNA, предшественника.NET, данная процедура также возможна, но не столь проста), поддержка в Web-сервисах общепринятого языка обмена данными между приложениями электронной коммерции ebXML, лучшие возможности применения унаследованных приложений за счет архитектуры Java Connector Architecture (JCA), возможность более широкого выбора аппаратных платформ и операционных систем для реализации серверной части приложений, а также большое количество Java-разработчиков на рынке труда.

Как видим, обе платформы имеют довольно много общего, обладая при этом определенными преимуществами и недостатками, которые следует учитывать при выборе платформы для реализации того или иного решения. В данном случае мы воздержимся от конкретных рекомендаций — кому-то нужна надежность, кому-то низкая стоимость, кто-то хочет сохранить средства, затраченные на создание унаследованного кода или на обучение разработчиков, кому-то нужно использовать имеющееся аппаратное обеспечение, а кто-то в силу специфики компании вынужден поддерживать обе платформы. Поэтому, принимая решение о выборе платформы для того или иного решения, в первую очередь следует учитывать потребности компании и требования к создаваемому решению.

Сегодня множество людей пользуются всеми преимуществами Интернет. Общение, работа, разнообразные игры и приложения, создание сайтов и многое другое — все это можно найти в сети Интернет. Для создания различных приложений, используют языки программирования, из которых самый популярный — Java. С помощью него можно разрабатывать как программы (или игры) для телефонов, так и различные бизнес-системы и компоненты.

Одной из редакций Java — Java Enterprise Edition (J2EE), пользуются для создания различных корпоративных приложений. Применяют данную программную технологию для разработки приложений, а также необходимых компонентов для корпоративного использования. Результатом такого применения Java может стать биллинг-сервис, поисковая система или же Интернет-портал с различными функциональными возможностями (ERP, CRM, система управления проектами и т.д.), которые необходимы компании.

Основные преимущества Java:

  • Высокая производительность. Приложение, созданное с использованием языка Java, будет эффективно и стабильно работать, при этом используя минимальное количество вычислительных ресурсов.
  • Экономичность. Разработка необходимых приложений с помощью Java, происходит намного быстрее, чем с применением других языков программирования — это экономит Вам время, средства и ресурсы.
  • Кроссплатформенность. Созданный продукт будет стабильно и без ошибок работать на самых разных операционных системах (Unix, Windows, Mac и т.д.).
  • Кроссбраузерность. Приложение, написанное на Java, будет правильно отображаться в любом популярном браузере (Opera, Internet Explorer , Mozilla и др.).

Кроме этого, благодаря языку J2EE, есть возможность создавать приложения для довольно большого количества пользователей, не увеличивая при этом нагрузку на сервер.

Предоставляемые услуги

Вам нет необходимости тратить время и пытаться самостоятельно изучать программирование, ведь наша компания предлагает свои услуги по разработке различных приложений любой сложности на языке Java. Мы гарантируем Вам высокое качество, стабильность и надежность разработанного программного обеспечения, не зависимо от его сложности. Также наша компания осуществляет полное сопровождение созданного проекта.

Направления разработки корпоративного ПО на J2EE:

  • Разработка онлайн-систем
    для коллективной работы (Предприятие 2.0),
  • Системы управления
    взаимоотношениями с клиентами (CRM),
  • Разработка корпоративных
    информационных систем (ERP),
  • Системы документооборота (СЭД),
  • Автоматизация бизнес-процессов,
  • Аналитические системы (OLAP),
  • Корпоративные базы знаний,
  • Корпоративные базы данных,
  • Учёт рабочего времени,
  • Управление задачами,
  • Системы ip-телефонии,
  • Управление заявками,
  • Автоматизация продаж,
  • Управление персоналом,
  • Управление складом,
  • Экспертные системы,
  • Управление логистикой,

Применение языка Java

Сегодня в интернете находится множество сайтов, которые написаны с использованием Java, ведь это позволяет сделать интернет ресурс более многофункциональным. Разнообразные приложения и модули (видео, погода, игры, финансы и т.д.) написаны на языке Java. Такой сайт не только отличается высокой функциональностью, но обладает кроссплатформенностью, а значит его может открыть человек с помощью любого компьютера. Следовательно, количество посетителей значительно увеличится.

Наша компания предлагает услуги по разработке разнообразных приложений любой сложности, а также любых компонентов на языке Java. Полное сервисная и техническая поддержка, и сопровождение созданных проектов. При желании заказчика, мы осуществляем продвижение созданных приложений в интернете. Заказав в нашей компании разработку необходимого приложения точно в обговоренные сроки, Вы станете обладателем надежного, качественного и стабильного продукта.

Технологические особенности

Java Enterprise Edition — в первую очередь ориентирован на крупные корпорации, которые стремятся создать единую, общую информационную сеть, биллинговую систему или какой-либо комплексный продукт.

Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) — это набор различных спецификаций и необходимой документации для Java языка, который полностью описывает архитектуру серверной платформы для соответствующих задач крупных и средних предприятий. Данные спецификации настолько детализированы, что позволяют полностью обеспечить быстрый и качественный перенос необходимых приложений с одной платформы на другую. Также, спецификации обеспечивают целостность Ваших данных в процессе работы.

Java EE — включает следующие технологии:

  • Сервлет (с javax.servlet и javax.servlet.http).
  • Веб-сервис.
  • Enterprise JavaBean (с javax.ejb.*).
  • Java Server Pages.
  • J2EE Connector.
  • Интерфейс для обработки XML.
  • Java Message Service (с javax.jms.*).
  • Java Persistence API (с javax.persistence).
  • Authorization Contract for Containers.
  • JavaServer Faces (с javax.faces.component.html).

Сервер приложений

Сервером приложений J2EE (J2EE-контейнер), называют реализацию системы, которая происходит в соответствии со спецификацией J2EE, что обеспечивает работу модуля с логикой приложения.

Он включает такие сервисы:

  • JMS. Сервис по доставки различных сообщений между серверами и компонентами.
  • Управление различными ресурсами (доступ к файловой системе, СУБД, почте и т.д.).
  • EJB. Контейнер, поддерживающий авто синхронизацию объектов Java с базой данных.
  • Безопасность и надежная защита всех данных.
  • Поддержка различных транзакций и веб сервисов.

Разрабатываются J2EE приложения в полном соответствии со спецификациями, что гарантирует их стабильную работу внутри серверов. Такую технологию имеет смысл применять для создания действительно масштабных проектов, где необходима стабильная работа большого количества пользователей.

Сроки предоставления услуги

Сроки реализации оцениваются индивидуально для каждого проекта.

Регион предоставления услуги

Услуга услуги разработки и программирования на Java EE (J2EE) доступна для заказа во всех регионах.

Стоимость предоставления услуги

Точная стоимость предоставления услуги зависит от специфики конкретного проекта,
пожалуйста воспользуйтесь одним из способов указанных ниже, для запроса стоимости работ по Вашему проекту.

Заказ проекта

Если Вы хотите получить точную оценку стоимости и сроков реализации услуги "услуги разработки и программирования на Java EE (J2EE)" под Ваши задачи, либо желаете получить более подробную информацию по услуге, заполните форму заявки расположенную ниже и наши специалисты свяжутся с Вами.

Представленное "Практическое пособие по разработке Web-приложений" включает документацию и исходные коды рабочих примеров. Здесь не рассматривается язык программирования Java, полагая, что читатель уже знаком с данным средством разработки. Основной акцент делается на Java сервлетах и JSP-страницах, входящих в Java 2 Enterprise Edition.

Java 2 Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition - это комплекс взаимодействующих Java-технологий, базирующихся на спецификациях, разработанных фирмой Sun Microsystems(http://java.sun.com/j2ee/), представляющих стандарт разработки серверных приложений уровня предприятия.

J2EE - это не конкретный продукт, а набор спецификаций, устанавливающих правила, которых следует придерживаться поставщикам конкретной реализации платформы J2EE, а также разработчикам корпоративных приложений. Цифра "2" в названии спецификации связана с тем, что все технологии, охватываемые спецификациями J2EE, базируются на инструментальном комплекте поддержки разработок в среде Java - JDK (Java Development Kit) версии 1.2 и старше.

Технологии платформы J2EE

Технологии J2EE ориентированы на разработку серверной стороны приложения и облегчают, в первую очередь, процесс эффективной реализации среднего уровня (Middle tier), содержащего бизнес-логику. Базовыми технологиями для платформы J2EE являются ранее разработанные технологии J2SE, поэтому обязательным условием для разработчиков реализации платформы J2EE является полная поддержка спецификации J2SE.

Различные версии J2EE поддерживают разные спецификации технологий, например EJB, Servlets и т.д. В данном практическом пособии мы ориентируемся на спецификацию J2EE 1.3, поддерживающую спецификации EJB 2.0, Servlets 2.3, JSP 1.2. Каждая конкретная реализация платформы J2EE, удовлетворяющая спецификации J2EE версии 1.3, должна предоставлять пользователю перечисленные ниже технологии и соответствующие программные интерфейсы.

Java Remote Method Invocation (RMI) и RMI / IIOP

Java Remote Method Invocation представляет собой Java-ориентированный метод реализации взаимодействиями между распределенными объектами информационной системы. RMI - это технология построения распределенных приложений на основе спецификации языка Java. Типичным примером является организация связи между двумя объектами, запущенными на выполнение на разных компьютерах. RMI / IIOP является расширением RMI с целью интеграции с технологией CORBA. Вообще-то говоря, официальным API в технологии J2EE является не RMI, а именно RMI / IIOP.

Java Naming and Directory Interface, JNDI

Java Naming and Directory Interface (Интерфейс наименований и каталогов) используется для доступа из кода приложения к системам наименований и каталогов. Так, например, JNDI применяется для связи EJB-компонентов через Интернет с другими ресурсами распределенной системы.

Java Messaging Service, JMS

Java Messaging Service (Сервис сообщений Java) используется для взаимодействия J2EE-приложения с помощью сообщений как между отдельными компонентами внутри приложения, так и с внешними системами сообщений среднего уровня - Message-Oriented Middleware (MOM). К таким системам относятся, например, IBM MQSeries и Microsoft Message Queue (MSMQ). Технология сообщений Java выступает альтернативой методу организации связи с помощью протокола RMI/IIOP.

Java Servlets

Технология Java-сервлетов. Servlet (Сервлет) является сетевой технологией, расширяющей функциональные возможности Web-сервера. Сервлеты - это сетевые компоненты, работающий в режиме запрос/ответ. Запрос, получаемый от клиента через Web-браузер, обрабатывается сервлетом, после чего клиенту отсылается ответ. Функционирование сервлетов не требует управления сервером приложения.

Java Server Pages (JSP)

Java Server Pages (Страницы JSP) разрабатываются на основе страниц HTML с помощью JavaScript, языка сценариев, созданного на основе языка Java. Страницы JSP похожи на сервлеты: скрипты страниц JSP компилируются в сервлеты. В отличие от сервлетов, страницы JSP используются для визуального представления приложений и не требуют Java-компилятора. Их удобно применять для отделения визуального представления приложения от его содержательной части.

Java Database Connectivity, JDBC

Java Database Connectivity - это средство организации доступа к базам данных в сети. Интерфейс JDBC является API для доступа к любым реляционным базам данных.

Java Transaction API, JTA и Java Transaction Service, JTS

Java Transaction API (Программный интерфейс Java транзакций) и Java Transaction Service (Сервис Java-транзакций) используются для поддержки механизма транзакций в J2EE.

Enterprise JavaBeans, EJB

Enterprise JavaBeans - это самая главная технология, которая определяет основные свойства и назначение платформы J2EE. Версия 1.3 платформы J2EE включает поддержку спецификации EJB 2.0, которая дает описание стандартных компонентов серверного приложения и путей их реализации (свойства компонентов, методика написания их программного кода, принципы использования компонентов в многоуровневых приложениях и пр.). В спецификации EJB 2.0 представлены также стандартные соглашения, связывающие компоненты EJB и серверы приложений (application servers), управляющие компонентами. Технология EJB опирается на другие технологии J2EE.

Java Interface Definition Language, Java IDL

Java Interface Definition Language (Язык определения интерфейсов Java) реализует технологию CORBA на основе Java, что позволяет интегрировать CORBA в J2EE-приложения.

Java Mail и JavaBeans Activation Framework

Java Mail предоставляет пользователю возможность отправлять сообщения электронной почты непосредственно из программного приложения, что особенно важно при реализации задач электронной коммерции. При этом поддерживается независимость от платформы и протокола связи. Технология Java Mail базируется на технологии JavaBeans Activation Framework, JAF (Структура активации JavaBeans).

Java Connector Architecture

Java Connector Architecture (Архитектура соединителей J2EE) - это технология, позволяющая интегрировать приложение J2EE с существующими корпоративными информационными системами.

Java API for XML Parsing

Java API for XML Parsing, JAXP (Интерфейс Java для XML-разбора) - технология, позволяющая пользователю работать с документами XML, входящими в состав программного приложения.

Java Authentication and Authorization Service

Java Authentication and Authorization Service, JAAS (Идентификация и авторизация Java) - технология для поддержания защиты информации, предоставляющая пользователю соответствующий API.