1. 认识java线程池
1.1 在什么情况下使用线程池?
1.2 使用线程池的好处:
1.3 线程池包括以下四个基本组成部分:
1.4 线程池的核心参数
ThreadPoolExecutor 有四个构造方法,前三个都是调用最后一个(最后一个参数最全)
public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime, TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable> workQueue) { this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, Executors.defaultThreadFactory(), defaultHandler); } public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime, TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable> workQueue, ThreadFactory threadFactory) { this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, threadFactory, defaultHandler); } public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime, TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable> workQueue, RejectedExecutionHandler handler) { this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, Executors.defaultThreadFactory(), handler); } // 都调用它 public ThreadPoolExecutor(// 核心线程数 int corePoolSize, // 最大线程数 int maximumPoolSize, // 闲置线程存活时间 long keepAliveTime, // 时间单位 TimeUnit unit, // 线程队列 BlockingQueue<Runnable> workQueue, // 线程工厂 ThreadFactory threadFactory, // 队列已满,而且当前线程数已经超过最大线程数时的异常处理策略 RejectedExecutionHandler handler ) { if (corePoolSize < 0 || maximumPoolSize <= 0 || maximumPoolSize < corePoolSize || keepAliveTime < 0) throw new IllegalArgumentException(); if (workQueue == null || threadFactory == null || handler == null) throw new NullPointerException(); this.corePoolSize = corePoolSize; this.maximumPoolSize = maximumPoolSize; this.workQueue = workQueue; this.keepAliveTime = unit.toNanos(keepAliveTime); this.threadFactory = threadFactory; this.handler = handler; }
主要参数
corePoolSize:核心线程数
maxPoolSize:最大线程数
keepAliveTime:线程空闲时间
workQueue:一个阻塞队列,用来存储等待执行的任务,这个参数的选择也很重要,会对线程池的运行过程产生重大影响,一般来说,这里的阻塞队列有以下几种选择:
关于阻塞队列可以看这篇:java 阻塞队列
threadFactory:线程工厂,主要用来创建线程;
rejectedExecutionHandler:任务拒绝处理器,两种情况会拒绝处理任务:
当拒绝处理任务时线程池会调用rejectedExecutionHandler来处理这个任务。如果没有设置默认是AbortPolicy,会抛出异常。ThreadPoolExecutor类有几个内部实现类来处理这类情况:
1.5 Java线程池 ExecutorService
备注:Executors只是一个工厂类,它所有的方法返回的都是ThreadPoolExecutor、ScheduledThreadPoolExecutor这两个类的实例。
1.6 ExecutorService有如下几个执行方法
execute(Runnable)
这个方法接收一个Runnable实例,并且异步的执行
executorService.execute(new Runnable() { public void run() { System.out.println("Asynchronous task"); } }); executorService.shutdown();
submit(Runnable)
submit(Runnable)和execute(Runnable)区别是前者可以返回一个Future对象,通过返回的Future对象,我们可以检查提交的任务是否执行完毕,请看下面执行的例子:
Future future = executorService.submit(new Runnable() { public void run() { System.out.println("Asynchronous task"); } }); future.get(); //returns null if the task has finished correctly.
submit(Callable)
submit(Callable)和submit(Runnable)类似,也会返回一个Future对象,但是除此之外,submit(Callable)接收的是一个Callable的实现,Callable接口中的call()方法有一个返回值,可以返回任务的执行结果,而Runnable接口中的run()方法是void的,没有返回值。请看下面实例:
Future future = executorService.submit(new Callable(){ public Object call() throws Exception { System.out.println("Asynchronous Callable"); return "Callable Result"; } }); System.out.println("future.get() = " + future.get());
如果任务执行完成,future.get()方法会返回Callable任务的执行结果。注意,future.get()方法会产生阻塞。
invokeAny(…)
invokeAny(…)方法接收的是一个Callable的集合,执行这个方法不会返回Future,但是会返回所有Callable任务中其中一个任务的执行结果。这个方法也无法保证返回的是哪个任务的执行结果,反正是其中的某一个。
ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor(); Set<Callable<String>> callables = new HashSet<Callable<String>>(); callables.add(new Callable<String>() { public String call() throws Exception { return "Task 1"; } }); callables.add(new Callable<String>() { public String call() throws Exception { return "Task 2"; } }); callables.add(new Callable<String>() { public String call() throws Exception { return "Task 3"; } }); String result = executorService.invokeAny(callables); System.out.println("result = " + result); executorService.shutdown();
invokeAll(…)
invokeAll(…)与 invokeAny(…)类似也是接收一个Callable集合,但是前者执行之后会返回一个Future的List,其中对应着每个Callable任务执行后的Future对象。
List<Future<String>> futures = executorService.invokeAll(callables); for(Future<String> future : futures){ System.out.println("future.get = " + future.get()); } executorService.shutdown();
2. 在springBoot中使用java线程池ExecutorService
2.1 springBoot 的使用配置
import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; /** * 数据收集配置,主要作用在于Spring启动时自动加载一个ExecutorService对象. * @author Bruce * @date 2017/2/22 * update by Cliff at 2027/11/03 */ @Configuration public class ThreadPoolConfig { @Bean public ExecutorService getThreadPool(){ return Executors.newFixedThreadPool(); } }
2.2 使用
在@service 中注入 ExecutorService 然后就可以直接用了。 @Autowired private ExecutorService executorService; public void test(){ executorService.execute(new Runnable() { public void run() { System.out.println("Asynchronous task"); } }); }
总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对小牛知识库的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接
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