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ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么

發布時間:2021-10-20 10:30:55 來源:億速云 閱讀:350 作者:柒染 欄目:大數據

這篇文章將為大家詳細講解有關ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。

首先介紹一下ThreadPoolExecutor構造方法:

public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize,

                          int maximumPoolSize,

                          long keepAliveTime,

                          TimeUnit unit,

                          BlockingQueue<Runnable> workQueue,

                          ThreadFactory threadFactory,

                          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;

}

構造方法中的字段含義如下

  • corePoolSize:核心線程數量,當有新任務在execute()方法提交時,會執行以下判斷:

    • 如果運行的線程少于 corePoolSize,則創建新線程來處理任務,即使線程池中的其他線程是空閑的;

    • 如果線程池中的線程數量大于等于 corePoolSize 且小于 maximumPoolSize,則只有當workQueue滿時才創建新的線程去處理任務;

    • 如果設置的corePoolSize 和 maximumPoolSize相同,則創建的線程池的大小是固定的,這時如果有新任務提交,若workQueue未滿,則將請求放入workQueue中,等待有空閑的線程去從workQueue中取任務并處理;

    • 如果運行的線程數量大于等于maximumPoolSize,這時如果workQueue已經滿了,則通過handler所指定的策略來處理任務

    • 所以,任務提交時,判斷的順序為 corePoolSize –> workQueue –> maximumPoolSize。

  • maximumPoolSize:最大線程數量

  • workQueue:等待隊列,當任務提交時,如果線程池中的線程數量大于等于corePoolSize的時候,把該任務封裝成一個Worker對象放入等待隊列;

  • keepAliveTime:線程池維護線程所允許的空閑時間。當線程池中的線程數量大于corePoolSize的時候,如果這時沒有新的任務提交,核心線程外的線程不會立即銷毀,而是會等待,直到等待的時間超過了keepAliveTime;

  • threadFactory:它是ThreadFactory類型的變量,用來創建新線程。默認使用Executors.defaultThreadFactory() 來創建線程。使用默認的ThreadFactory來創建線程時,會使新創建的線程具有相同的NORM_PRIORITY優先級并且是非守護線程,同時也設置了線程的名稱。

  • handler它是RejectedExecutionHandler類型的變量,表示線程池的飽和策略。如果阻塞隊列滿了并且沒有空閑的線程,這時如果繼續提交任務,就需要采取一種策略處理該任務。線程池提供了4種策略:

    • AbortPolicy:直接拋出異常,這是默認策略;

    • CallerRunsPolicy:用調用者所在的線程來執行任務;

    • DiscardOldestPolicy:丟棄阻塞隊列中靠最前的任務,并執行當前任務;

    • DiscardPolicy:直接丟棄任務;

簡單來說,在執行execute()方法時如果狀態一直是RUNNING時,的執行過程如下:

  1. 如果workerCount < corePoolSize,則創建并啟動一個線程來執行新提交的任務;

  2. 如果workerCount >= corePoolSize,且線程池內的阻塞隊列未滿,則將任務添加到該阻塞隊列中;

  3. 如果workerCount >= corePoolSize && workerCount < maximumPoolSize,且線程池內的阻塞隊列已滿,則創建并啟動一個線程來執行新提交的任務;

  4. 如果workerCount >= maximumPoolSize,并且線程池內的阻塞隊列已滿, 則根據拒絕策略來處理該任務, 默認的處理方式是直接拋異常。

ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么

實驗:拒絕策略CallerRunsPolicy

    測試當拒絕策略是CallerRunsPolicy時,用調用者所在的線程來執行任務,是什么現象。

實驗環境

  •  jdk 1.8

  • postman模擬并發

  • mysql5.7

  • intellj 

  • springboot 2.1.4.RELEASE

實驗代碼

本實驗代碼,在https://github.com/vincentduan/mavenProject 下的threadManagement目錄下。

實驗步驟

1.  首先配置maven pom.xml文件內容,關鍵內容如下:

<dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>2.1.4.RELEASE</version>
                <scope>import</scope>
                <type>pom</type>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    <dependencies>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.1.6</version>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>1.18.6</version>
        </dependency>

2. 配置數據庫連接池:

@SpringBootConfiguration
public class DBConfiguration {

    @Autowired
    private Environment environment;

    @Bean
    public DataSource createDataSource() {
        DruidDataSource druidDataSource = new DruidDataSource();
        druidDataSource.setUrl(environment.getProperty("spring.datasource.url"));
        druidDataSource.setUsername(environment.getProperty("spring.datasource.username"));
        druidDataSource.setPassword(environment.getProperty("spring.datasource.password"));
        druidDataSource.setDriverClassName(environment.getProperty("spring.datasource.driver-class-name"));
        return druidDataSource;
    }

}

3. 配置線程池:

@Configuration
@EnableAsync
@Slf4j
public class ExecutorConfig {
    @Autowired
    VisiableThreadPoolTaskExecutor visiableThreadPoolTaskExecutor;

    @Bean
    public Executor asyncServiceExecutor() {
        log.info("start asyncServiceExecutor");
        ThreadPoolTaskExecutor executor = visiableThreadPoolTaskExecutor;
        //配置核心線程數
        executor.setCorePoolSize(5);
        //配置最大線程數
        executor.setMaxPoolSize(5);
        //配置隊列大小
        executor.setQueueCapacity(5);
        //配置線程池中的線程的名稱前綴
        executor.setThreadNamePrefix("async-service-");

        // rejection-policy:當pool已經達到max size的時候,如何處理新任務
        // CALLER_RUNS:不在新線程中執行任務,而是有調用者所在的線程來執行
        executor.setRejectedExecutionHandler(new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
        //執行初始化
        executor.initialize();

        return executor;
    }
}

VisiableThreadPoolTaskExecutor類作為一個bean,并且繼承了ThreadPoolTaskExecutor;

4. 接下來創建一個service,為了模擬并發,我們將方法執行sleep了30秒。如下:

@Service
@Slf4j
public class UserThreadServiceImpl implements UserThreadService {

    @Autowired
    UserThreadDao userThreadDao;

    @Override
    @Async("asyncServiceExecutor")
    public void serviceTest(String username) {
        log.info("開啟執行一個Service, 這個Service執行時間為30s, threadId:{}",Thread.currentThread().getId());
        userThreadDao.add(username, Integer.parseInt(Thread.currentThread().getId() +""), "started");
        try {
            Thread.sleep(30000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        log.info("執行完成一個Service, threadId:{}",Thread.currentThread().getId());
        userThreadDao.update(username, Integer.parseInt(Thread.currentThread().getId() +""), "ended");
    }

    @Override
    public void update(String username, int threadId, String status) {
        userThreadDao.update(username, threadId, status);
    }
}

5. 其中的dao很簡單,就是往數據庫插入數據和更新數據。

6. 創建web Controller:

@RestController
@RequestMapping("/serviceTest")
public class TestController {

    @Autowired
    UserThreadService userThreadService;
    @Autowired
    private VisiableThreadPoolTaskExecutor visiableThreadPoolTaskExecutor;

    @GetMapping("test/{username}")
    public Object test(@PathVariable("username") String username) {
        userThreadService.serviceTest(username);
        JSONObject jsonObject = new JSONObject();
        ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = visiableThreadPoolTaskExecutor.getThreadPoolExecutor();
        jsonObject.put("ThreadNamePrefix", visiableThreadPoolTaskExecutor.getThreadNamePrefix());
        jsonObject.put("TaskCount", threadPoolExecutor.getTaskCount());
        jsonObject.put("completedTaskCount", threadPoolExecutor.getCompletedTaskCount());
        jsonObject.put("activeCount", threadPoolExecutor.getActiveCount());
        jsonObject.put("queueSize", threadPoolExecutor.getQueue().size());
        return jsonObject;
    }

}

執行測試

因為CorePoolSize數量是5,MaxPoolSize也是5,因此線程池的大小是固定的。而QueueCapacity數量也是5。因此當請求前5次時,返回響應:

ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么

當前線程數達到CorePoolSize時,新來的請求就會進入到workQueue中,如下所示:

ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么

而QueueCapacity的數量也是5,因此達到QueueCapacity的最大限制后,同時也達到了MaxPoolSize的最大限制,將會根據拒絕策略來處理該任務,這里的策略是CallerRunsPolicy時,用調用者所在的線程來執行任務,表現為當前頁面被阻塞住了,直到當前調用者所在的線程執行完畢。如下所示:

ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么

從控制臺的輸出也能看出CallerRunsPolicy策略執行線程是調用者線程:

2019-08-19 21:06:50.255  INFO 1302 --- [async-service-4] c.a.i.s.impl.UserThreadServiceImpl       : 開啟執行一個Service, 這個Service執行時間為30s, threadId:51
2019-08-19 21:06:50.271  INFO 1302 --- [async-service-4] cn.ac.iie.dao.UserThreadDao              : threadId:51, jdbcTemplate:org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@5d83694c
2019-08-19 21:06:50.751  INFO 1302 --- [async-service-5] c.a.i.s.impl.UserThreadServiceImpl       : 開啟執行一個Service, 這個Service執行時間為30s, threadId:52
2019-08-19 21:06:50.771  INFO 1302 --- [async-service-5] cn.ac.iie.dao.UserThreadDao              : threadId:52, jdbcTemplate:org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@5d83694c
2019-08-19 21:06:55.028  INFO 1302 --- [nio-8080-exec-1] c.a.i.s.impl.UserThreadServiceImpl       : 開啟執行一個Service, 這個Service執行時間為30s, threadId:24
2019-08-19 21:06:55.036  INFO 1302 --- [nio-8080-exec-1] cn.ac.iie.dao.UserThreadDao              : threadId:24, jdbcTemplate:org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@5d83694c

其中[nio-8080-exec-1]表示就是調用者的線程。而其他線程都是[async-service-]

關于ThreadPoolExecutor的CallerRunsPolicy拒絕策略是什么就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。

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