高性能的关键:Spring MVC的异步模式

 

我承认有些标题党了,不过话说这样其实也没错,关于“异步”处理的文章已经不少,代码例子也能找到很多,但我还是打算发表这篇我写了好长一段时间,却一直没发表的文章,以一个更简单的视角,把异步模式讲清楚。

什么是异步模式

要知道什么是异步模式,就先要知道什么是同步模式,先看最典型的同步模式:

(图1)

浏览器发起请求,Web服务器开一个线程处理,处理完把处理结果返回浏览器。好像没什么好说的了,绝大多数Web服务器都如此般处理。现在想想如果处理的过程中需要调用后端的一个业务逻辑服务器,会是怎样呢?

(图2)

调就调吧,上图所示,请求处理线程会在Call了之后等待Return,自身处于阻塞状态。这也是绝大多数Web服务器的做法,一般来说这样做也够了,为啥?一来“长时间处理服务”调用通常不多,二来请求数其实也不多。要不是这样的话,这种模式会出现什么问题呢?——会出现的问题就是请求处理线程的短缺!因为请求处理线程的总数是有限的,如果类似的请求多了,所有的处理线程处于阻塞的状态,那新的请求也就无法处理了,也就所谓影响了服务器的吞吐能力。要更加好地发挥服务器的全部性能,就要使用异步,这也是标题上所说的“高性能的关键”。接下来我们来看看异步是怎么一回事:

(图3)

最大的不同在于请求处理线程对后台处理的调用使用了“invoke”的方式,就是说调了之后直接返回,而不等待,这样请求处理线程就“自由”了,它可以接着去处理别的请求,当后端处理完成后,会钩起一个回调处理线程来处理调用的结果,这个回调处理线程跟请求处理线程也许都是线程池中的某个线程,相互间可以完全没有关系,由这个回调处理线程向浏览器返回内容。这就是异步的过程。

带来的改进是显而易见的,请求处理线程不需要阻塞了,它的能力得到了更充分的使用,带来了服务器吞吐能力的提升。

Spring MVC的使用——DefferedResult

要使用Spring MVC的异步功能,你得先确保你用的是Servlet 3.0或以上的版本,Maven中如此配置:

    <dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
<version>3.1.0</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>4.2.3.RELEASE</version>
</dependency>

我这里使用的Servlet版本是3.1.0,Spring MVC版本是4.2.3,建议使用最新的版本。

由于Spring MVC的良好封装,异步功能使用起来出奇的简单。传统的同步模式的Controller是返回ModelAndView,而异步模式则是返回DeferredResult<ModelAndView>

看这个例子:

@RequestMapping(value="/asynctask", method = RequestMethod.GET)
public DeferredResult<ModelAndView> asyncTask(){
DeferredResult<ModelAndView> deferredResult = new DeferredResult<ModelAndView>();
System.out.println("/asynctask 调用!thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
longTimeAsyncCallService.makeRemoteCallAndUnknownWhenFinish(new LongTermTaskCallback() {
@Override
public void callback(Object result) {
System.out.println("异步调用执行完成, thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
ModelAndView mav = new ModelAndView("remotecalltask");
mav.addObject("result", result);
deferredResult.setResult(mav);
}
});
}

longTimeAsyncCallService是我写的一个模拟长时间异步调用的服务类,调用之,立即返回,当它处理完成时候,就钩起一个线程调用我们提供的回调函数,这跟“图3”描述的一样,它的代码如下:

public interface LongTermTaskCallback {
void callback(Object result);
} public class LongTimeAsyncCallService {
private final int CorePoolSize = 4;
private final int NeedSeconds = 3;
private Random random = new Random();
private ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(CorePoolSize);
public void makeRemoteCallAndUnknownWhenFinish(LongTermTaskCallback callback){
System.out.println("完成此任务需要 : " + NeedSeconds + " 秒");
scheduler.schedule(new Runnable() {
@Override
public void run() {
callback.callback("长时间异步调用完成.");
}
}, "这是处理结果:)", TimeUnit.SECONDS);
}
}

输出的结果是:

/asynctask 调用!thread id is : 46
完成此任务需要 : 3 秒
异步调用执行完成, thread id is : 47

由此可见返回结果的线程和请求处理线程不是同一线程。

还有个叫WebAsyncTask

返回DefferedResult<ModelAndView>并非唯一做法,还可以返回WebAsyncTask来实现“异步”,但略有不同,不同之处在于返回WebAsyncTask的话是不需要我们主动去调用Callback的,看例子:

@RequestMapping(value="/longtimetask", method = RequestMethod.GET)
public WebAsyncTask longTimeTask(){
System.out.println("/longtimetask被调用 thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
Callable<ModelAndView> callable = new Callable<ModelAndView>() {
public ModelAndView call() throws Exception {
Thread.sleep(3000); //假设是一些长时间任务
ModelAndView mav = new ModelAndView("longtimetask");
mav.addObject("result", "执行成功");
System.out.println("执行成功 thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
return mav;
}
};
return new WebAsyncTask(callable);
}

其核心是一个Callable<ModelAndView>,事实上,直接返回Callable<ModelAndView>都是可以的,但我们这里包装了一层,以便做后面提到的“超时处理”。和前一个方案的差别在于这个Callable的call方法并不是我们直接调用的,而是在longTimeTask返回后,由Spring MVC用一个工作线程来调用,执行,打印出来的结果:

/longtimetask被调用 thread id is : 56
执行成功 thread id is : 57

可见确实由不同线程执行的,但这个WebAsyncTask可不太符合“图3”所描述的技术规格,它仅仅是简单地把请求处理线程的任务转交给另一工作线程而已。

处理超时

如果“长时间处理任务”一直没返回,那我们也不应该让客户端无限等下去啊,总归要弄个“超时”出来。如图:

(图4)

其实“超时处理线程”和“回调处理线程”可能都是线程池中的某个线程,我为了清晰点把它们分开画而已。增加这个超时处理在Spring MVC中非常简单,先拿WebAsyncTask那段代码来改一下:

@RequestMapping(value="/longtimetask", method = RequestMethod.GET)
public WebAsyncTask longTimeTask(){
System.out.println("/longtimetask被调用 thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
Callable<ModelAndView> callable = new Callable<ModelAndView>() {
public ModelAndView call() throws Exception {
Thread.sleep(3000); //假设是一些长时间任务
ModelAndView mav = new ModelAndView("longtimetask");
mav.addObject("result", "执行成功");
System.out.println("执行成功 thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
return mav;
}
}; WebAsyncTask asyncTask = new WebAsyncTask(2000, callable);
asyncTask.onTimeout(
new Callable<ModelAndView>() {
public ModelAndView call() throws Exception {
ModelAndView mav = new ModelAndView("longtimetask");
mav.addObject("result", "执行超时");
System.out.println("执行超时 thread id is :" + Thread.currentThread().getId());
return mav;
}
}
);
return new WebAsyncTask(3000, callable);
}

注意看红色字体部分代码,这就是前面提到的为什么Callable还要外包一层的缘故,给WebAsyncTask设置一个超时回调,即可实现超时处理,在这个例子中,正常处理需要3秒钟,而超时设置为2秒,所以肯定会出现超时,执行打印log如下:

/longtimetask被调用 thread id is : 59
执行超时 thread id is :61
执行成功 thread id is : 80

嗯?明明超时了,怎么还会“执行成功”呢?超时归超时,超时并不会打断正常执行流程,但注意,出现超时后我们给客户端返回了“超时”的结果,那接下来即便正常处理流程成功,客户端也收不到正常处理成功所产生的结果了,这带来的问题就是:客户端看到了“超时”,实际上操作到底有没有成功,客户端并不知道,但通常这也不是什么大问题,因为用户在浏览器上再刷新一下就好了。:D

好,再来看DefferedResult方式的超时处理:

    @RequestMapping(value = "/asynctask", method = RequestMethod.GET)
public DeferredResult<ModelAndView> asyncTask() {
DeferredResult<ModelAndView> deferredResult = new DeferredResult<ModelAndView>(2000L);
System.out.println("/asynctask 调用!thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
longTimeAsyncCallService.makeRemoteCallAndUnknownWhenFinish(new LongTermTaskCallback() {
@Override
public void callback(Object result) {
System.out.println("异步调用执行完成, thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
ModelAndView mav = new ModelAndView("remotecalltask");
mav.addObject("result", result);
deferredResult.setResult(mav);
}
}); deferredResult.onTimeout(new Runnable() {
@Override
public void run() {
System.out.println("异步调用执行超时!thread id is : " + Thread.currentThread().getId());
ModelAndView mav = new ModelAndView("remotecalltask");
mav.addObject("result", "异步调用执行超时");
deferredResult.setResult(mav);
}
});
return deferredResult;
}

非常类似,对吧,我把超时设置为2秒,而正常处理需要3秒,一定会超时,执行结果如下:

/asynctask 调用!thread id is : 48
完成此任务需要 : 3 秒
异步调用执行超时!thread id is : 51
异步调用执行完成, thread id is : 49

完全在我们预料之中。

异常处理

貌似没什么差别,在Controller中的处理和之前同步模式的处理是一样一样的:

    @ExceptionHandler(Exception.class)
public ModelAndView handleAllException(Exception ex) {
ModelAndView model = new ModelAndView("error");
model.addObject("result", ex.getMessage());
return model;
}

还要再弄个全局的异常处理啥的,和过去的做法都一样,在此不表了。

 
 
标签: JavaWebJava

Spring MVC的异步模式的更多相关文章

  1. 高性能的关键:Spring MVC的异步模式

    我承认有些标题党了,不过话说这样其实也没错,关于“异步”处理的文章已经不少,代码例子也能找到很多,但我还是打算发表这篇我写了好长一段时间,却一直没发表的文章,以一个更简单的视角,把异步模式讲清楚. 什 ...

  2. Spring MVC的异步模式DefferedResult

    原文:http://www.importnew.com/21051.html 什么是异步模式 要知道什么是异步模式,就先要知道什么是同步模式,先看最典型的同步模式: (图1) 浏览器发起请求,Web服 ...

  3. Spring MVC的异步模式(ResponseBodyEmitter、SseEmitter、StreamingResponseBody) 高级使用篇

    DeferredResult高级使用 上篇博文介绍的它的基本使用,那么本文主要结合一些特殊的使用场景,来介绍下它的高级使用,让能更深刻的理解DeferredResult的强大之处. 它的优点也是非常明 ...

  4. MVC的异步模式

    [小家Spring]高性能关键技术之---体验Spring MVC的异步模式(Callable.WebAsyncTask.DeferredResult) 基础使用篇 https://blog.csdn ...

  5. spring mvc ajax异步文件的上传和普通文件上传

    表单提交方式文件上传和ajax异步文件上传 一:首先是我在spring mvc下的表单提交方式上传 ssm的包配置我就不一一详细列出来了,但是上传的包我还是列出来 这一段我也不知道怎么给大家讲解就是直 ...

  6. spring mvc对异步请求的处理

    在spring mvc3.2及以上版本增加了对请求的异步处理,是在servlet3的基础上进行封装的. 1.修改web.xml <?xml version="1.0" enc ...

  7. hibernate+spring+mvc+Easyui框架模式下使用grid++report的总结

    最近刚开始接触hibernate+spring+mvc+Easyui框架,也是刚开通了博客,希望能记录一下自己实践出来的东西,让其他人少走弯路. 转让正题,以个人浅薄的认识hibernate对于开发人 ...

  8. Spring MVC 异步测试

    从spring3.2开始,支持servlet3的异步请求,这对于处理耗时的请求如缓慢的数据库查询是非常有好处的,不至于很快的耗光servlet的线程池,影响可扩展性. 让我们先来了解一下servlet ...

  9. Spring MVC 异步处理请求,提高程序性能

    原文:http://blog.csdn.net/he90227/article/details/52262163 什么是异步模式 如何在Spring MVC中使用异步提高性能? 一个普通 Servle ...

随机推荐

  1. VMware machine里的文件

    .nvram——虚拟机BIOS或EFI配置文件. .vmdk——虚拟磁盘特性文件,是存放虚拟磁盘当前状况和上次执行快照时的状况之间的差异的快照文件. .vmsd——虚拟机快照,包含虚拟机快照信息的数据 ...

  2. Table中的JCheckBox TableHeader的全选(全反选)功能

    菜鸟学习ing class CheckDefaultModel extends DefaultTableModel /* * To change this template, choose Tools ...

  3. 基于visual Studio2013解决C语言竞赛题之1043求末尾0个数

       题目 解决代码及点评 /* 43. 求n!的末尾有多少个零.可以通过检查n!含有多少个10的因数来求它末尾零的个数. 因为10=2×5,在n!中含有2的因数显然多于含有5的因数. 一 ...

  4. 一个必用的javascript框架:underscore.js - wine的思考 - ITeye技术网站

    AngularJS+JqueryMobile+PhoneGap 打造APP « Dogeek AngularJS+JqueryMobile+PhoneGap 打造APP

  5. Python 中的用户自定义类型

    Python中面向对象的技术 Python是面向对象的编程语言,自然提供了面向对象的编程方法.但要给面向对象的编程方法下一个定义,是很困难的.问题关键是理解对象 的含义.对象的含义是广泛的,它是对现实 ...

  6. sql: oracle, for update和for update nowait的区别

    1. oracle for update和for update nowait的区别 http://www.cnblogs.com/quanweiru/archive/2012/11/09/276222 ...

  7. Java 通过 BufferReader 实现 文件 写入读取 示例

    package com.javatest.techzero.gui; import java.io.BufferedReader; import java.io.File; import java.i ...

  8. 在WPF使用FolderBrowserDialog和OpenFileDialog

    原文 在WPF使用FolderBrowserDialog和OpenFileDialog 相信习惯以前winform开发的朋友们都对FolderBrowserDialog和OpenFileDialog这 ...

  9. 基于visual Studio2013解决C语言竞赛题之1075大数阶乘

        题目 解决代码及点评 /************************************************************************/ /* ...

  10. Android 带你从源码的角度解析Scroller的滚动实现原理

    转帖请注明本文出自xiaanming的博客(http://blog.csdn.net/xiaanming/article/details/17483273),请尊重他人的辛勤劳动成果,谢谢! 今天给大 ...