java中的Future模式详解
下面小编就为大家带来一篇老生常谈java中的Future模式。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧
jdk1.7.0_79
本文实际上是对上文《简单谈谈ThreadPoolExecutor线程池之submit方法》的一个延续或者一个补充。在上文中提到的submit方法里出现了FutureTask,这不得不停止脚步将方向转向Java的Future模式。
Future是并发编程中的一种设计模式,对于多线程来说,线程A需要等待线程B的结果,它没必要一直等待B,可以先拿到一个未来的Future,等B有了结果后再取真实的结果。
ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); Future<String> future = executor.submit(callable); //主线程需要callable线程的结果,先拿到一个未来的Future System.out.println(future.get()); //有了结果后再根据get方法取真实的结果,当然如果此时callable线程如果没有执行完get方法会阻塞执行完,如果执行完则直接返回结果或抛出异常
也就是说,Future它代表一个异步计算的结果。
上面就代表了Future模式的执行原理,根据网上的例子,我们可以来自己实现一个Future模式。
package com.future; /** * 数据结果 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public interface Data { String getResult() throws InterruptedException; }
package com.future; /** * 结果的真实计算过程 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class RealData implements Data { protected String data; public RealData(String data) { try { System.out.println("正在计算结果"); Thread.sleep(3000); //模拟计算 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } this.data = data + “ world”; } public String getResult() throws InterruptedException { return data; } }
package com.future; /** * 真实结果RealData的代理 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class FutureData implements Data { RealData realData = null; //对RealData的封装,代理了RealData boolean isReady = false; //真实结果是否已经准备好 public synchronized void setResultData(RealData realData) { if (isReady) { return; } this.realData = realData; isReady = true; notifyAll(); //realData已经被注入到了futureData中,通知getResult方法 } public synchronized String getResult() throws InterruptedException { if (!isReady) { wait(); //数据还未计算好,阻塞等待 } return realData.getResult(); } }
package com.future; /** * Client主要完成的功能包括:1. 返回一个FutureData;2.开启一个线程用于构造RealData * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class Client { public Data request(final String string) { final FutureData futureData = new FutureData(); /*计算过程比较慢,单独放到一个线程中去*/ new Thread(new Runnable() { public void run() { RealData realData = new RealData(string); futureData.setResultData(realData); } }).start(); return futureData; //先返回一个“假”的futureData } }
/** * 负责调用Client发起请求,并使用返回的数据。 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class Main { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Client client = new Client(); System.out.println("准备计算结果"); Data data = client.request("hello"); //立即返回一个“假”的futureData,可以不用阻塞的等待数据返回,转而执行其它任务 System.out.println("执行其它任务"); Thread.sleep(3000); //模拟执行其它任务 System.out.println("数据的计算结果为:" + data.getResult()); } }
仔细阅读以上程序对Future模式的实现不难发现,Future模式是异步请求和代理模式的结合。当然在JDK中已经为我们实现好了Future模式。
修改RealData类:
package com.future; import java.util.concurrent.Callable; /** * 结果的真实计算过程 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class RealData2 implements Callable<String> { protected String data; public RealData2(String data) { this.data = data; } public String call() throws Exception { try { System.out.println("正在计算结果"); Thread.sleep(2000); //模拟计算结果 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } this.data = data + " world"; return data; } }
修改Main测试类:
package com.future; import java.util.concurrent.ExecutionException; import java.util.concurrent.ExecutorService; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.Future; /** * 负责调用Executor的submit,并使用返回的数据。 * Created by yulinfeng on 6/18/17. */ public class Main2 { public static void main(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException { ExecutorService client = Executors.newSingleThreadExecutor(); //类似Client System.out.println("准备计算结果"); Future<String> data = client.submit(new RealData2("hello")); //类似Client.request System.out.println("执行其它任务"); Thread.sleep(3000); System.out.println("数据的计算结果为:" + data.get()); } }
现在回到上文还未解决完的AbstractExecutorService#submit方法。
类比上面的Client#request方法,在Client#request中先创建一个FutureData实例,而在AbstractExecutorService#submit中则是创建一个FutureTask实例,接着Client#request新创建一个线程用于异步执行任务,并直接返回FutureData,而在AbstractExecutorService#submit中同样也将任务交给了execute方法,并直接返回FutureTask。当然JDK中Future模式的实现更为复杂。
在《ThreadPoolExecutor线程池原理及其execute方法》中我们讲解了execute方法,在ThreadPoolExecutor$Worker#runWorker方法第1145行中是对task任务的调用:
//ThreadPoolExecutor$Worker#runWorker task.run();
submit调用execute以执行run方法,实际执行的是FutureTask中的run方法。在FutureTask#run中,可以看到对任务Callable类型的task异步的执行,以及结果的保存。
以上是java中的Future模式详解的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

热AI工具

Undresser.AI Undress
人工智能驱动的应用程序,用于创建逼真的裸体照片

AI Clothes Remover
用于从照片中去除衣服的在线人工智能工具。

Undress AI Tool
免费脱衣服图片

Clothoff.io
AI脱衣机

Video Face Swap
使用我们完全免费的人工智能换脸工具轻松在任何视频中换脸!

热门文章

热工具

记事本++7.3.1
好用且免费的代码编辑器

SublimeText3汉化版
中文版,非常好用

禅工作室 13.0.1
功能强大的PHP集成开发环境

Dreamweaver CS6
视觉化网页开发工具

SublimeText3 Mac版
神级代码编辑软件(SublimeText3)

热门话题

Java 8引入了Stream API,提供了一种强大且表达力丰富的处理数据集合的方式。然而,使用Stream时,一个常见问题是:如何从forEach操作中中断或返回? 传统循环允许提前中断或返回,但Stream的forEach方法并不直接支持这种方式。本文将解释原因,并探讨在Stream处理系统中实现提前终止的替代方法。 延伸阅读: Java Stream API改进 理解Stream forEach forEach方法是一个终端操作,它对Stream中的每个元素执行一个操作。它的设计意图是处

胶囊是一种三维几何图形,由一个圆柱体和两端各一个半球体组成。胶囊的体积可以通过将圆柱体的体积和两端半球体的体积相加来计算。本教程将讨论如何使用不同的方法在Java中计算给定胶囊的体积。 胶囊体积公式 胶囊体积的公式如下: 胶囊体积 = 圆柱体体积 两个半球体体积 其中, r: 半球体的半径。 h: 圆柱体的高度(不包括半球体)。 例子 1 输入 半径 = 5 单位 高度 = 10 单位 输出 体积 = 1570.8 立方单位 解释 使用公式计算体积: 体积 = π × r2 × h (4

Java是热门编程语言,适合初学者和经验丰富的开发者学习。本教程从基础概念出发,逐步深入讲解高级主题。安装Java开发工具包后,可通过创建简单的“Hello,World!”程序实践编程。理解代码后,使用命令提示符编译并运行程序,控制台上将输出“Hello,World!”。学习Java开启了编程之旅,随着掌握程度加深,可创建更复杂的应用程序。
