带你认识3个J.U.C组件扩展
摘要:本文主要为大家讲解3种J.U.C组件扩展。
本文分享自华为云社区《【高并发】J.U.C组件扩展》,作者: 冰 河。
1.FutureTask
FutureTask是J.U.C(java.util.concurrent)下的,但不是AQS(AbstractQueuedSynchronizer)的子类。其对线程结果的处理值得借鉴和在项目中使用。
Thread和Runnable执行完任务无法获取执行结果。Java1.5开始提供了Callable和Future,通过它们可以在任务执行完毕之后,得到任务执行的结果。
Callable与Runnable接口对比
Callable:泛型接口,提供一个call()方法,支持抛出异常,并且执行后有返回值
Runnable:接口,提供一个run()方法,不支持抛出异常,执行后无返回值
Future接口
对于具体的Callable和Runnable任务,可以进行取消,查询任务是否被取消,查询是否完成以及获取结果等。
Future可以监视目标线程调用call()的情况,当调用Future的get()方法时,就可以获得结果。此时,执行任务的线程可能不会直接完成,当前线程就开始阻塞,直到call()方法结束返回结果,当前线程才会继续执行。总之,Future可以得到别的线程任务方法的返回值。
FutureTask类
实现的接口为RunnableFuture,而RunnableFuture接口继承了Runnable和Future两个接口,所以FutureTask类最终也是执行Callable类型的任务。如果FutureTask类的构造方法参数是Runnable的话,会转换成Callable类型。
FutureTask类实现了两个接口:Runnable和Future。所以,它即可以作为Runnable被线程执行,又可以作为Future得到Callable的返回值,这样设计的好处如下:
假设有一个很费时的逻辑,需要计算并且返回这个值,同时,这个值又不是马上需要,则可以使用Runnable和Future的组合,用另外一个线程去计算返回值,而当前线程在使用这个返回值之前,可以做其他的操作,等到需要这个返回值时,再通过Future得到。
Future示例代码如下:
package io.binghe.concurrency.example.aqs;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
@Slf4j
public class FutureExample {
static class MyCallable implements Callable<String>{
@Override
public String call() throws Exception {
log.info("do something in callable");
Thread.sleep(5000);
return "Done";
}
}
public static void main(String[] args) throws Exception {
ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
Future<String> future = executorService.submit(new MyCallable());
log.info("do something in main");
Thread.sleep(1000);
String result = future.get();
log.info("result: {}", result);
executorService.shutdown();
}
}
FutureTask示例代码如下:
package io.binghe.concurrency.example.aqs;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.FutureTask;
@Slf4j
public class FutureTaskExample {
public static void main(String[] args) throws Exception{
FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<String>(new Callable<String>() {
@Override
public String call() throws Exception {
log.info("do something in callable");
Thread.sleep(5000);
return "Done";
}
});
new Thread(futureTask).start();
log.info("do something in main");
Thread.sleep(1000);
String result = futureTask.get();
log.info("result: {}", result);
}
}
2.Fork/Join框架
位于J.U.C(java.util.concurrent)中,是Java7中提供的用于执行并行任务的框架,其可以将大任务分割成若干个小任务,最终汇总每个小任务的结果后得到最终结果。基本思想和Hadoop的MapReduce思想类似。
主要采用的是工作窃取算法(某个线程从其他队列里窃取任务来执行),并行分治计算中的一种Work-stealing策略。
为什么需要使用工作窃取算法呢?
假如我们需要做一个比较大的任务,我们可以把这个任务分割为若干互不依赖的子任务,为了减少线程间的竞争,于是把这些子任务分别放到不同的队列里,并为每个队列创建一个单独的线程来执行队列里的任务,线程和队列一一对应,比如A线程负责处理A队列里的任务。但是有的线程会先把自己队列里的任务干完,而其他线程对应的队列里还有任务等待处理。干完活的线程与其等着,不如去帮其他线程干活,于是它就去其他线程的队列里窃取一个任务来执行。而在这时它们会访问同一个队列,所以为了减少窃取任务线程和被窃取任务线程之间的竞争,通常会使用双端队列,被窃取任务线程永远从双端队列的头部拿任务执行,而窃取任务的线程永远从双端队列的尾部拿任务执行。
工作窃取算法的优点:
充分利用线程进行并行计算,并减少了线程间的竞争。
工作窃取算法的缺点:
在某些情况下还是存在竞争,比如双端队列里只有一个任务时。并且该算法会消耗更多的系统资源,比如创建多个线程和多个双端队列。
对于Fork/Join框架而言,当一个任务正在等待它使用Join操作创建的子任务结束时,执行这个任务的工作线程查找其他未被执行的任务,并开始执行这些未被执行的任务,通过这种方式,线程充分利用它们的运行时间来提高应用程序的性能。为了实现这个目标,Fork/Join框架执行的任务有一些局限性。
Fork/Join框架局限性:
(1)任务只能使用Fork和Join操作来进行同步机制,如果使用了其他同步机制,则在同步操作时,工作线程就不能执行其他任务了。比如,在Fork/Join框架中,使任务进行了睡眠,那么,在睡眠期间内,正在执行这个任务的工作线程将不会执行其他任务了。
(2)在Fork/Join框架中,所拆分的任务不应该去执行IO操作,比如:读写数据文件。
(3)任务不能抛出检查异常,必须通过必要的代码来出来这些异常。
Fork/Join框架的核心类
Fork/Join框架的核心是两个类:ForkJoinPool和ForkJoinTask。ForkJoinPool负责实现工作窃取算法、管理工作线程、提供关于任务的状态以及执行信息。ForkJoinTask主要提供在任务中执行Fork和Join操作的机制。
示例代码如下:
package io.binghe.concurrency.example.aqs;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
import java.util.concurrent.Future;
import java.util.concurrent.RecursiveTask;
@Slf4j
public class ForkJoinTaskExample extends RecursiveTask<Integer> {
public static final int threshold = 2;
private int start;
private int end;
public ForkJoinTaskExample(int start, int end) {
this.start = start;
this.end = end;
}
@Override
protected Integer compute() {
int sum = 0;
//如果任务足够小就计算任务
boolean canCompute = (end - start) <= threshold;
if (canCompute) {
for (int i = start; i <= end; i++) {
sum += i;
}
} else {
// 如果任务大于阈值,就分裂成两个子任务计算
int middle = (start + end) / 2;
ForkJoinTaskExample leftTask = new ForkJoinTaskExample(start, middle);
ForkJoinTaskExample rightTask = new ForkJoinTaskExample(middle + 1, end);
// 执行子任务
leftTask.fork();
rightTask.fork();
// 等待任务执行结束合并其结果
int leftResult = leftTask.join();
int rightResult = rightTask.join();
// 合并子任务
sum = leftResult + rightResult;
}
return sum;
}
public static void main(String[] args) {
ForkJoinPool forkjoinPool = new ForkJoinPool();
//生成一个计算任务,计算1+2+3+4
ForkJoinTaskExample task = new ForkJoinTaskExample(1, 100);
//执行一个任务
Future<Integer> result = forkjoinPool.submit(task);
try {
log.info("result:{}", result.get());
} catch (Exception e) {
log.error("exception", e);
}
}
}
3.BlockingQueue
阻塞队列,是线程安全的。
被阻塞的情况如下:
(1)当队列满时,进行入队列操作
(2)当队列空时,进行出队列操作
使用场景如下:
主要在生产者和消费者场景
BlockingQueue的方法
BlockingQueue 具有 4 组不同的方法用于插入、移除以及对队列中的元素进行检查。如果请求的操作不能得到立即执行的话,每个方法的表现也不同。这些方法如下:
四组不同的行为方式解释:
- 抛出异常
如果试图的操作无法立即执行,抛一个异常。
- 特殊值
如果试图的操作无法立即执行,返回一个特定的值(常常是 true / false)。
- 阻塞
如果试图的操作无法立即执行,该方法调用将会发生阻塞,直到能够执行。
- 超时
如果试图的操作无法立即执行,该方法调用将会发生阻塞,直到能够执行,但等待时间不会超过给定值。返回一个特定值以告知该操作是否成功(典型的是 true / false)。
BlockingQueue的实现类如下:
- ArrayBlockingQueue:有界的阻塞队列(容量有限,必须在初始化的时候指定容量大小,容量大小指定后就不能再变化),内部实现是一个数组,以FIFO的方式存储数据,最新插入的对象是尾部,最新移除的对象是头部。
- DelayQueue:阻塞的是内部元素,DelayQueue中的元素必须实现一个接口——Delayed(存在于J.U.C下)。Delayed接口继承了Comparable接口,这是因为Delayed接口中的元素需要进行排序,一般情况下,都是按照Delayed接口中的元素过期时间的优先级进行排序。应用场景主要有:定时关闭连接、缓存对象、超时处理等。内部实现使用PriorityQueue和ReentrantLock。
- LinkedBlockingQueue:大小配置是可选的,如果初始化时指定了大小,则是有边界的;如果初始化时未指定大小,则是无边界的(其实默认大小是Integer类型的最大值)。内部实现时一个链表,以FIFO的方式存储数据,最新插入的对象是尾部,最新移除的对象是头部。
- PriorityBlockingQueue:带优先级的阻塞队列,无边界,但是有排序规则,允许插入空对象(也就是null)。所有插入的对象必须实现Comparable接口,队列优先级的排序规则就是按照对Comparable接口的实现来定义的。可以从PriorityBlockingQueue中获得一个迭代器Iterator,但这个迭代器并不保证按照优先级的顺序进行迭代。
- SynchronousQueue:队列内部仅允许容纳一个元素,当一个线程插入一个元素后,就会被阻塞,除非这个元素被另一个线程消费。因此,也称SynchronousQueue为同步队列。SynchronousQueue是一个无界非缓存的队列。准确的说,它不存储元素,放入元素只有等待取走元素之后,才能再次放入元素。
带你认识3个J.U.C组件扩展的更多相关文章
- Java高并发 -- J.U.C.组件扩展
Java高并发 -- J.U.C.组件扩展 主要是学习慕课网实战视频<Java并发编程入门与高并发面试>的笔记 FutureTask Future模式,核心思想是异步调用.和同步调用的区别 ...
- 并发容器J.U.C --组件FutureTask、ForkJoin、BlockingQueue
FutureTask FutureTask是J.U.C中的类,是一个可删除的异步计算类.这个类提供了Future接口的的基本实现,使用相关方法启动和取消计算,查询计算是否完成,并检索计算结果.只有在计 ...
- Java并发编程 (八) J.U.C组件拓展
个人博客网:https://wushaopei.github.io/ (你想要这里多有) 一.J.U.C-FutureTask-1 FutureTask组件,该组件是JUC中的.但该组件不是 A ...
- Vite+TS带你搭建一个属于自己的Vue3组件库
theme: nico 前言 随着前端技术的发展,业界涌现出了许多的UI组件库.例如我们熟知的ElementUI,Vant,AntDesign等等.但是作为一个前端开发者,你知道一个UI组件库是如何被 ...
- Unity 播放 带 alpha 通道的视频(Video Player组件)
孙广东 2017.6.18 http://blog.csdn.NET/u010019717 通常是 .webm类型文件!!!!! 你可以下载这个文件到本地: Http://tsubakit1.s ...
- codeforces2015ICL,Finals,Div.1#J Ceizenpok’s formula 扩展Lucas定理 扩展CRT
默默敲了一个下午,终于过了, 题目传送门 扩展Lucas是什么,就是对于模数p,p不是质数,但是不大,如果是1e9这种大数,可能没办法, 对于1000000之内的数是可以轻松解决的. 题解传送门 代码 ...
- 带坑使用微信小程序框架WePY组件化开发项目,附带第三方插件使用坑
纯粹用来记录wepy及相关联内容,以防再犯~ 1. 接手的wepy项目版本是 1.7.2 ,so我没有初始化的过程.... 2. 安装wepy命令工具,npm install wepy-cli -g ...
- 一文带你了解J.U.C的FutureTask、Fork/Join框架和BlockingQueue
摘要: J.U.C是Java并发编程中非常重要的工具包,今天,我们就来着重讲讲J.U.C里面的FutureTask.Fork/Join框架和BlockingQueue. 本文分享自华为云社区<[ ...
- 【并发编程】【JDK源码】J.U.C--组件FutureTask、ForkJoin、BlockingQueue
原文:慕课网实战·高并发探索(十三):并发容器J.U.C -- 组件FutureTask.ForkJoin.BlockingQueue FutureTask FutureTask是J.U.C中的类,是 ...
- 服务器BMC(带外)
服务器除了装linux,windows系统外,相应还有一个可通过网线(服务器默认带外地址--可改)连接具体厂商服务器的BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控 ...
随机推荐
- Servlet层
package com.neu.servlet; import java.io.IOException;import java.io.PrintWriter;import java.util.Arra ...
- [奶奶看了都会]ChatGPT保姆级注册教程
大家好,我是小卷 最近几天OpenAI发布的ChatGPT聊天机器人火出天际了,连着上了各个平台的热搜榜.这个聊天机器人最大的特点是模仿人类说话风格同时回答大量问题. 有人说ChatGPT是真正的人工 ...
- python基础re模块与正则
正则表达式前戏 正则表达式是用来匹配与查找字符串的,从网上爬取数据自然或多或少会用到正则表达式,python的正则表达式要先引入re模块,正则表达式以r引导 案例:手机号校验 基本要求:手机号必须是1 ...
- json提取器和beanshell处理器组合,将提取的所有id以数组返回
1.添加json提取器 2.添加beanshell处理器,并编写脚本 String str1 = vars.get("buildid_ALL"); log.info(str1); ...
- 解决scapy库下找不到IP,TCP模板的问题
scapy版本: 问题描述: 我看到书中导入TCP,IP模块是通过from scapy.all import TCP,IP 上机实验发现找不到这个模块,通过大量查找发现此模块在最新版本中转移到其他包里 ...
- GitHub - 电脑经常无法访问GitHub页面
来自这里 1.打开Dns检测|Dns查询 - 站长工具2.在检测输入栏中输入http://github.com官网3.把检测列表里的TTL值最小的IP输入到host里,并对应写上github官网域名. ...
- 使用xshell连接linux虚拟机
目录 1.涉及的软件 2.连接步骤 2.1.虚拟机网络连接设置 2.2.配置linux的ip地址 2.3.关闭linux的防火墙 2.4.启动ssh服务 2.5.使用xshell连接linux 1.涉 ...
- UOJ33 [UR#2] 树上 GCD
UOJ33 [UR#2] 树上 GCD 简要题意: 给定一棵有根树,对于每个 \(i \in [1,n)\),求出下式的值: \[Ans[i] = \sum_{u<v} \gcd({\rm{di ...
- 网盘不限速下载器,全速下载,快过SVIP
一.软件简介 该软件利用作者开通的SVIP下载文件到服务器,然后由服务器传送给客户端实现不限速下载,所有功能(下载文件夹.批量下载)基本都免费开放了,现在每天每个用户拥有免费的20G的流量可以使用,已 ...
- yarn使用 以及和npm对比
yarn是facebook发布的一款取代npm的包管理工具. yarn的特点: 速度超快. Yarn 缓存了每个下载过的包,所以再次使用时无需重复下载. 同时利用并行下载以最大化资源利用率,因此安装速 ...