Java Executor 框架学习总结

开发 后端
ExecutorService 在初始创建时处于运行状态。shutdown 方法会平缓关闭:不在接受新的任务,并且等待已经执行的任务执行完成(包括那些还未开始的任务)。shutdownNow 方法将粗暴关闭:它将尝试取消所有运行中的任务,并且不再启动队列中尚未开始的任务。所有任务都执行完成后进入到已终止状态。

大多数并发都是通过任务执行的方式来实现的。一般有两种方式执行任务:串行和并行。

  1. class SingleThreadWebServer { 
  2.     public static void main(String[] args) throws Exception { 
  3.         ServerSocket socket = new ServerSocket(80); 
  4.         while(true) { 
  5.             Socket conn = socket.accept(); 
  6.             handleRequest(conn); 
  7.         } 
  8.     } 
  9.  
  10. class ThreadPerTaskWebServer { 
  11.     public static void main(String[] args) throws Exception { 
  12.         ServerSocket socket = new ServerSocket(80); 
  13.         while(true) { 
  14.             final Socket conn = socket.accept(); 
  15.             Runnable task = new Runnable() { 
  16.                 public void run() { 
  17.                     handleRequest(conn); 
  18.                 } 
  19.             }; 
  20.             new Thread(task).start(); 
  21.         } 
  22.     } 

当然上面的这两种方式都是有问题的。单线程的问题就是并发量会是瓶颈,多线程版本就是***制的创建线程会导致资源不足问题。

Executor 框架

任务是一组逻辑工作单元,而线程是使任务异步执行的机制。

JDK 提供了 Executor 接口:

  1. public interface Executor { 
  2.     void execute(Runnable command); 

虽然 Executor 接口比较简单,但是却是异步任务执行框架的基础,该框架能支持多种不同类型的任务执行策略。它提供了一种标准的方式把任务的提交过程与执行过程进行了解 耦。用 Runnable 来代表任务。Executor 的实现提供了对生命周期的支持以及统计信息应用程序管理等机制。

Executor 是基于生产者消费者模式的,提交任务的操作相当于生产者,执行任务的线程相当于消费。

基于 Executor 的 WebServer 例子如下:

  1. public class TaskExecutorWebServer { 
  2.     private static final int NTHREADS = 100
  3.     private static final Executor exec = Executors.newFixedThreadPool(NTHREADS); 
  4.  
  5.     public static void main(String[] args) throws Exception { 
  6.         ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(80); 
  7.         while (true) { 
  8.             final Socket conn = serverSocket.accept(); 
  9.             Runnable task = new Runnable() { 
  10.                 @Override 
  11.                 public void run() { 
  12.                     handleRequest(conn); 
  13.                 } 
  14.             }; 
  15.             exec.execute(task); 
  16.         } 
  17.     } 

另外可以自己实现 Executor 来控制是并发还是并行的,如下面代码:

  1. /** 
  2. * 执行已提交的 Runnable 任务的对象。 
  3. * 此接口提供一种将任务提交与每个任务将如何运行的机制(包括线程使用的细节、调度等)分离开来的方法。 
  4. * 通常使用 Executor 而不是显式地创建线程。 
  5. * 
  6. * 
  7. * @author renchunxiao 
  8. * 
  9. */ 
  10. public class ExecutorDemo { 
  11.     public static void main(String[] args) { 
  12.         Executor executor = new ThreadExecutor(); 
  13.         executor.execute(new Runnable() { 
  14.             @Override 
  15.             public void run() { 
  16.                 // do something 
  17.             } 
  18.         }); 
  19.  
  20.         Executor executor2 = new SerialExecutor(); 
  21.         executor2.execute(new Runnable() { 
  22.             @Override 
  23.             public void run() { 
  24.                 // do something 
  25.             } 
  26.         }); 
  27.  
  28.     } 
  29.  
  30. /** 
  31. * 创建一个线程来执行 command 
  32. * 
  33. * @author renchunxiao 
  34. * 
  35. */ 
  36. class ThreadExecutor implements Executor { 
  37.     @Override 
  38.     public void execute(Runnable command) { 
  39.         new Thread(command).start(); 
  40.     } 
  41.  
  42. /** 
  43. * 串行执行 command 
  44. * 
  45. * @author renchunxiao 
  46. * 
  47. */ 
  48. class SerialExecutor implements Executor { 
  49.     @Override 
  50.     public void execute(Runnable command) { 
  51.         command.run(); 
  52.     } 

线程池

线程池就是线程的资源池,可以通过 Executors 中的静态工厂方法来创建线程池。

  • newFixedThreadPool。创建固定长度的线程池,每次提交任务创建一个线程,直到达到线程池的***数量,线程池的大小不再变化。

  • newSingleThreadExecutor。单个线程池。

  • newCachedThreadPool。根据任务规模变动的线程池。

  • newScheduledThreadPool。创建固定长度的线程池,以延迟或定时的方式来执行任务。

JVM 只有在所有非守护线程全部终止后才会退出,所以,如果无法正确的关闭 Executor,那么 JVM 就无法结束。

为了解决执行服务的生命周期问题,有个扩展 Executor 接口的新接口 ExecutorService。

  1. public interface ExecutorService extends Executor { 
  2.  
  3.     void shutdown(); 
  4.  
  5.     List<Runnable> shutdownNow(); 
  6.  
  7.     boolean isShutdown(); 
  8.  
  9.     boolean isTerminated(); 
  10.  
  11.     boolean awaitTermination(long timeout, TimeUnit unit) 
  12.         throws InterruptedException; 
  13.  
  14.     <T> Future<T> submit(Callable<T> task); 
  15.  
  16.     <T> Future<T> submit(Runnable task, T result); 
  17.  
  18.     Future<?> submit(Runnable task); 
  19.  
  20.     <T> List<Future<T>> invokeAll(Collection<? extends Callable<T>> tasks) 
  21.         throws InterruptedException; 
  22.  
  23.     <T> List<Future<T>> invokeAll(Collection<? extends Callable<T>> tasks, 
  24.                                   long timeout, TimeUnit unit) 
  25.         throws InterruptedException; 
  26.  
  27.     <T> T invokeAny(Collection<? extends Callable<T>> tasks) 
  28.         throws InterruptedException, ExecutionException; 
  29.  
  30.     <T> T invokeAny(Collection<? extends Callable<T>> tasks, 
  31.                     long timeout, TimeUnit unit) 
  32.         throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException; 

ExecutorService 生命周期有三种状态:运行、关闭、已终止。ExecutorService 在初始创建时处于运行状态。shutdown 方法会平缓关闭:不在接受新的任务,并且等待已经执行的任务执行完成(包括那些还未开始的任务)。shutdownNow 方法将粗暴关闭:它将尝试取消所有运行中的任务,并且不再启动队列中尚未开始的任务。所有任务都执行完成后进入到已终止状态。

Callable 和 Future

Executor 框架使用 Runnable 作为基本的任务表示形式。Runnable 是一种有局限性的抽象,它的 run 方法不能返回值和抛出一个受检查异常。

许多任务实际上是存在延时的计算,例如数据库查询,从网络获取资源。对于这些任务,Callable 是更好的抽象,它认为 call 将返回一个值,并且可能抛出异常。

Executor 执行的任务有四个生命周期阶段:创建、提交、开始和完成。由于有些任务需要很长时间有可能希望取消,在 Executor 框架当中,已提交未开始的任务可以取消。

Future 表示一个任务的生命周期,并且提供了相应的方法来判断是否已经完成或取消,以及获取任务的结果和取消任务等。

 

责任编辑:王雪燕 来源: renchx
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