zoukankan      html  css  js  c++  java
  • FutureTask的用法及两种常用的使用场景 + FutureTask的方法执行示意图

    from:  https://blog.csdn.net/linchunquan/article/details/22382487

    FutureTask可用于异步获取执行结果或取消执行任务的场景。通过传入Runnable或者Callable的任务给FutureTask,直接调用其run方法或者放入线程池执行,之后可以在外部通过FutureTask的get方法异步获取执行结果,因此,FutureTask非常适合用于耗时的计算,主线程可以在完成自己的任务后,再去获取结果。另外,FutureTask还可以确保即使调用了多次run方法,它都只会执行一次Runnable或者Callable任务,或者通过cancel取消FutureTask的执行等。

    1. FutureTask执行多任务计算的使用场景

    利用FutureTask和ExecutorService,可以用多线程的方式提交计算任务,主线程继续执行其他任务,当主线程需要子线程的计算结果时,在异步获取子线程的执行结果。
     

    2. FutureTask在高并发环境下确保任务只执行一次

    在很多高并发的环境下,往往我们只需要某些任务只执行一次。这种使用情景FutureTask的特性恰能胜任。举一个例子,假设有一个带key的连接池,当key存在时,即直接返回key对应的对象;当key不存在时,则创建连接。对于这样的应用场景,通常采用的方法为使用一个Map对象来存储key和连接池对应的对应关系,典型的代码如下面所示:

        private Map<String, Connection> connectionPool = new HashMap<String, Connection>();
        private ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
        
        public Connection getConnection(String key){
            try{
                lock.lock();
                if(connectionPool.containsKey(key)){
                    return connectionPool.get(key);
                }
                else{
                    //创建 Connection
                    Connection conn = createConnection();
                    connectionPool.put(key, conn);
                    return conn;
                }
            }
            finally{
                lock.unlock();
            }
        }
        
        //创建Connection
        private Connection createConnection(){
            return null;
        }

    在上面的例子中,我们通过加锁确保高并发环境下的线程安全,也确保了connection只创建一次,然而确牺牲了性能。改用ConcurrentHash的情况下,几乎可以避免加锁的操作,性能大大提高,但是在高并发的情况下有可能出现Connection被创建多次的现象。这时最需要解决的问题就是当key不存在时,创建Connection的动作能放在connectionPool之后执行,这正是FutureTask发挥作用的时机,基于ConcurrentHashMap和FutureTask的改造代码如下:

        private ConcurrentHashMap<String,FutureTask<Connection>>connectionPool = new ConcurrentHashMap<String, FutureTask<Connection>>();
        
        public Connection getConnection(String key) throws Exception{
            FutureTask<Connection>connectionTask=connectionPool.get(key);
            if(connectionTask!=null){
                return connectionTask.get();
            }
            else{
                Callable<Connection> callable = new Callable<Connection>(){
                    @Override
                    public Connection call() throws Exception {
                        // TODO Auto-generated method stub
                        return createConnection();
                    }
                };
                FutureTask<Connection>newTask = new FutureTask<Connection>(callable);
                connectionTask = connectionPool.putIfAbsent(key, newTask);
                if(connectionTask==null){
                    connectionTask = newTask;
                    connectionTask.run();
                }
                return connectionTask.get();
            }
        }
        
        //创建Connection
        private Connection createConnection(){
            return null;
        }

    经过这样的改造,可以避免由于并发带来的多次创建连接及锁的出现。

    FutureTask的方法执行示意图: 

    from: https://blog.csdn.net/javazejian/article/details/50896505 

    无论是Runnable接口的实现类还是Callable接口的实现类,都可以被ThreadPoolExecutor或ScheduledThreadPoolExecutor执行,ThreadPoolExecutor或ScheduledThreadPoolExecutor都实现了ExcutorService接口,而因此Callable需要和Executor框架中的ExcutorService结合使用,我们先看看ExecutorService提供的方法:

    <T> Future<T> submit(Callable<T> task);
    <T> Future<T> submit(Runnable task, T result);
    Future<?> submit(Runnable task);

    第一个方法:submit提交一个实现Callable接口的任务,并且返回封装了异步计算结果的Future。
    第二个方法:submit提交一个实现Runnable接口的任务,并且指定了在调用Future的get方法时返回的result对象。
    第三个方法:submit提交一个实现Runnable接口的任务,并且返回封装了异步计算结果的Future。
    因此我们只要创建好我们的线程对象(实现Callable接口或者Runnable接口),然后通过上面3个方法提交给线程池去执行即可。

    我们根据FutureTask.run()的执行时机来分析其所处的3种状态:
    (1)未启动,FutureTask.run()方法还没有被执行之前,FutureTask处于未启动状态,当创建一个FutureTask,而且没有执行FutureTask.run()方法前,这个FutureTask也处于未启动状态。
    (2)已启动,FutureTask.run()被执行的过程中,FutureTask处于已启动状态。
    (3)已完成,FutureTask.run()方法执行完正常结束,或者被取消或者抛出异常而结束,FutureTask都处于完成状态。

    下面我们再来看看FutureTask的方法执行示意图(方法和Future接口基本是一样的,这里就不过多描述了)

    分析:
    (1)当FutureTask处于未启动或已启动状态时,如果此时我们执行FutureTask.get()方法将导致调用线程阻塞;当FutureTask处于已完成状态时,执行FutureTask.get()方法将导致调用线程立即返回结果或者抛出异常。
    (2)当FutureTask处于未启动状态时,执行FutureTask.cancel()方法将导致此任务永远不会执行。
    当FutureTask处于已启动状态时,执行cancel(true)方法将以中断执行此任务线程的方式来试图停止任务,如果任务取消成功,cancel(...)返回true;但如果执行cancel(false)方法将不会对正在执行的任务线程产生影响(让线程正常执行到完成),此时cancel(...)返回false。
    当任务已经完成,执行cancel(...)方法将返回false。
     

  • 相关阅读:
    JS中return函数
    Java异常
    ssh框架整合之注解版
    ssh框架整合之xml版
    Struts之拦截器
    Struts入门初体验
    Hibernate关联查询 一对多双向关联
    Hibernate之hql
    Aop小列子
    深入.Net第二章总结
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hahajava/p/9808882.html
Copyright © 2011-2022 走看看