[JAVA] BlockingQueue学习
有点时间,巩固巩固下基础知识:BlockingQueue,如果BlockQueue是空的,从BlockingQueue取东西的操作将会被阻断进入等待状态,直到BlockingQueue进了东西才会被唤醒.同样,如果BlockingQueue是满的,任何试图往里存东西的操作也会被阻断进入等待状态,直到BlockingQueue里有空间才会被唤醒继续操作。
REF: http://blog.csdn.net/courage89/article/details/8636615
使用BlockingQueue的关键技术点如下:
1.BlockingQueue定义的常用方法如下:
1)add(anObject):把anObject加到BlockingQueue里,即如果BlockingQueue可以容纳,则返回true,否则招聘异常
2)offer(anObject):表示如果可能的话,将anObject加到BlockingQueue里,即如果BlockingQueue可以容纳,则返回true,否则返回false.
3)put(anObject):把anObject加到BlockingQueue里,如果BlockQueue没有空间,则调用此方法的线程被阻断直到BlockingQueue里面有空间再继续.
4)poll(time):取走BlockingQueue里排在首位的对象,若不能立即取出,则可以等time参数规定的时间,取不到时返回null
5)take():取走BlockingQueue里排在首位的对象,若BlockingQueue为空,阻断进入等待状态直到Blocking有新的对象被加入为止
2.BlockingQueue有四个具体的实现类,根据不同需求,选择不同的实现类
1. ArrayBlockingQueue
基于数组的阻塞队列实现,在ArrayBlockingQueue内部,维护了一个定长数组,以便缓存队列中的数据对象,这是一个常用的阻塞队列,除了一个定长数组外,ArrayBlockingQueue内部还保存着两个整形变量,分别标识着队列的头部和尾部在数组中的位置。
ArrayBlockingQueue在生产者放入数据和消费者获取数据,都是共用同一个锁对象,由此也意味着两者无法真正并行运行,这点尤其不同于LinkedBlockingQueue;按照实现原理来分析,ArrayBlockingQueue完全可以采用分离锁,从而实现生产者和消费者操作的完全并行运行。Doug Lea之所以没这样去做,也许是因为ArrayBlockingQueue的数据写入和获取操作已经足够轻巧,以至于引入独立的锁机制,除了给代码带来额外的复杂性外,其在性能上完全占不到任何便宜。 ArrayBlockingQueue和LinkedBlockingQueue间还有一个明显的不同之处在于,前者在插入或删除元素时不会产生或销毁任何额外的对象实例,而后者则会生成一个额外的Node对象。这在长时间内需要高效并发地处理大批量数据的系统中,其对于GC的影响还是存在一定的区别。而在创建ArrayBlockingQueue时,我们还可以控制对象的内部锁是否采用公平锁,默认采用非公平锁。
2. LinkedBlockingQueue
基于链表的阻塞队列,同ArrayListBlockingQueue类似,其内部也维持着一个数据缓冲队列(该队列由一个链表构成),当生产者往队列中放入一个数据时,队列会从生产者手中获取数据,并缓存在队列内部,而生产者立即返回;只有当队列缓冲区达到最大值缓存容量时(LinkedBlockingQueue可以通过构造函数指定该值),才会阻塞生产者队列,直到消费者从队列中消费掉一份数据,生产者线程会被唤醒,反之对于消费者这端的处理也基于同样的原理。而LinkedBlockingQueue之所以能够高效的处理并发数据,还因为其对于生产者端和消费者端分别采用了独立的锁来控制数据同步,这也意味着在高并发的情况下生产者和消费者可以并行地操作队列中的数据,以此来提高整个队列的并发性能。
作为开发者,我们需要注意的是,如果构造一个LinkedBlockingQueue对象,而没有指定其容量大小,LinkedBlockingQueue会默认一个类似无限大小的容量(Integer.MAX_VALUE),这样的话,如果生产者的速度一旦大于消费者的速度,也许还没有等到队列满阻塞产生,系统内存就有可能已被消耗殆尽了。
ArrayBlockingQueue和LinkedBlockingQueue是两个最普通也是最常用的阻塞队列,一般情况下,在处理多线程间的生产者消费者问题,使用这两个类足以。
下面的代码演示了如何使用BlockingQueue:
- package com.guangyi;
- import java.util.Random;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.TimeUnit;- public class Consumer implements Runnable {
private BlockingQueue queue;
private static final int DEFAULT_RANGE_FOR_SLEEP = 1000;
public Consumer(BlockingQueue queue) {
this.queue = queue;
}- public void run() {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "启动消费者线程!");
Random r = new Random();
boolean isRunning = true;
try {
while (isRunning) {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "正从队列获取数据...");
String data = (String)queue.poll(2, TimeUnit.SECONDS);
if (null != data) {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "拿到数据:" + data);
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "正在消费数据:" + data);
Thread.sleep(r.nextInt(DEFAULT_RANGE_FOR_SLEEP));
} else {
// 超过2s还没数据,认为所有生产线程都已经退出,自动退出消费线程。
isRunning = false;
}
}
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
Thread.currentThread().interrupt();
} finally {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "退出消费者线程!");
}
}
}
- package com.guangyi;
- import java.util.Random;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;- public class Producer implements Runnable {
private volatile boolean isRunning = true;
private BlockingQueue queue;
private static AtomicInteger count = new AtomicInteger();
private static final int DEFAULT_RANGE_FOR_SLEEP = 1000;- public Producer(BlockingQueue queue) {
this.queue = queue;
}- public void run() {
String data = null;
Random r = new Random();- System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "启动生产者线程!");
try {
while (isRunning) {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "正在生产数据...");
Thread.sleep(r.nextInt(DEFAULT_RANGE_FOR_SLEEP));- data = "data:" + count.incrementAndGet();
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "将数据:" + data + "放入队列...");
if (!queue.offer(data, 2, TimeUnit.SECONDS)) {
System.out.println("放入数据失败:" + data);
}
}
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
Thread.currentThread().interrupt();
} finally {
System.out.println(System.currentTimeMillis() + "-" + Thread.currentThread().getName() + "退出生产者线程!");
}
}- public void stop() {
isRunning = false;
}
}
- package com.guangyi;
- import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;- public class QueueStudy {
- public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
// 声明一个容量为10的缓存队列
BlockingQueue queue = new LinkedBlockingQueue(10);- Producer producer1 = new Producer(queue);
Producer producer2 = new Producer(queue);
Producer producer3 = new Producer(queue);
Consumer consumer = new Consumer(queue);- // 借助Executors
ExecutorService service = Executors.newCachedThreadPool();
// 启动线程
service.execute(producer1);
service.execute(producer2);
service.execute(producer3);
service.execute(consumer);- // 执行10s
Thread.sleep(2 * 1000);
producer1.stop();
producer2.stop();
producer3.stop();- Thread.sleep(2000);
// 退出Executor
service.shutdown();
}
}
读懂上面这段程序就理解了这个Queue的意义所在了
3. DelayQueue
DelayQueue中的元素只有当其指定的延迟时间到了,才能够从队列中获取到该元素。DelayQueue是一个没有大小限制的队列,因此往队列中插入数据的操作(生产者)永远不会被阻塞,而只有获取数据的操作(消费者)才会被阻塞。
使用场景:
DelayQueue使用场景较少,但都相当巧妙,常见的例子比如使用一个DelayQueue来管理一个超时未响应的连接队列。
4. PriorityBlockingQueue
基于优先级的阻塞队列(优先级的判断通过构造函数传入的Compator对象来决定),但需要注意的是PriorityBlockingQueue并不会阻塞数据生产者,而只会在没有可消费的数据时,阻塞数据的消费者。因此使用的时候要特别注意,生产者生产数据的速度绝对不能快于消费者消费数据的速度,否则时间一长,会最终耗尽所有的可用堆内存空间。在实现PriorityBlockingQueue时,内部控制线程同步的锁采用的是公平锁。
5. SynchronousQueue
一种无缓冲的等待队列,类似于无中介的直接交易,有点像原始社会中的生产者和消费者,生产者拿着产品去集市销售给产品的最终消费者,而消费者必须亲自去集市找到所要商品的直接生产者,如果一方没有找到合适的目标,那么对不起,大家都在集市等待。相对于有缓冲的BlockingQueue来说,少了一个中间经销商的环节(缓冲区),如果有经销商,生产者直接把产品批发给经销商,而无需在意经销商最终会将这些产品卖给那些消费者,由于经销商可以库存一部分商品,因此相对于直接交易模式,总体来说采用中间经销商的模式会吞吐量高一些(可以批量买卖);但另一方面,又因为经销商的引入,使得产品从生产者到消费者中间增加了额外的交易环节,单个产品的及时响应性能可能会降低。
声明一个SynchronousQueue有两种不同的方式,它们之间有着不太一样的行为。公平模式和非公平模式的区别:
如果采用公平模式:SynchronousQueue会采用公平锁,并配合一个FIFO队列来阻塞多余的生产者和消费者,从而体系整体的公平策略;
但如果是非公平模式(SynchronousQueue默认):SynchronousQueue采用非公平锁,同时配合一个LIFO队列来管理多余的生产者和消费者,而后一种模式,如果生产者和消费者的处理速度有差距,则很容易出现饥渴的情况,即可能有某些生产者或者是消费者的数据永远都得不到处理。
小结
BlockingQueue不光实现了一个完整队列所具有的基本功能,同时在多线程环境下,他还自动管理了多线间的自动等待于唤醒功能,从而使得程序员可以忽略这些细节,关注更高级的功能。
[JAVA] BlockingQueue学习的更多相关文章
- Android(java)学习笔记267:Android线程池形态
1. 线程池简介 多线程技术主要解决处理器单元内多个线程执行的问题,它可以显著减少处理器单元的闲置时间,增加处理器单元的吞吐能力. 假设一个服务器完成一项任务所需时间为:T1 创建线程时间, ...
- Android(java)学习笔记211:Android线程池形态
1. 线程池简介 多线程技术主要解决处理器单元内多个线程执行的问题,它可以显著减少处理器单元的闲置时间,增加处理器单元的吞吐能力. 假设一个服务器完成一项任务所需时间为:T1 创建线程时间, ...
- Java的学习之路
记事本 EditPlus eclipse Java的学习软件,已经系统性学习Java有一段时间了,接下来我想讲一下我在Java学习用到的软件. 1.第一个软件:记事本 记事本是Java学习中最基础的编 ...
- Java多线程学习笔记
进程:正在执行中的程序,其实是应用程序在内存中运行的那片空间.(只负责空间分配) 线程:进程中的一个执行单元,负责进程汇总的程序的运行,一个进程当中至少要有一个线程. 多线程:一个进程中时可以有多个线 ...
- Java Web 学习路线
实际上,如果时间安排合理的话,大概需要六个月左右,有些基础好,自学能力强的朋友,甚至在四个月左右就开始找工作了.大三的时候,我萌生了放弃本专业的念头,断断续续学 Java Web 累计一年半左右,总算 ...
- Java基础学习-- 继承 的简单总结
代码参考:Java基础学习小记--多态 为什么要引入继承? 还是做一个媒体库,里面可以放CD,可以放DVD.如果把CD和DVD做成两个没有联系的类的话,那么在管理这个媒体库的时候,要单独做一个添加CD ...
- 20145213《Java程序设计学习笔记》第六周学习总结
20145213<Java程序设计学习笔记>第六周学习总结 说在前面的话 上篇博客中娄老师指出我因为数据结构基础薄弱,才导致对第九章内容浅尝遏止地认知.在这里我还要自我批评一下,其实我事后 ...
- [原创]java WEB学习笔记95:Hibernate 目录
本博客的目的:①总结自己的学习过程,相当于学习笔记 ②将自己的经验分享给大家,相互学习,互相交流,不可商用 内容难免出现问题,欢迎指正,交流,探讨,可以留言,也可以通过以下方式联系. 本人互联网技术爱 ...
- Java多线程学习(转载)
Java多线程学习(转载) 时间:2015-03-14 13:53:14 阅读:137413 评论:4 收藏:3 [点我收藏+] 转载 :http://blog ...
随机推荐
- CM12.1/13.0编译教程
环境搭建 1.安装64位Ubuntu系统(实体安装.虚拟机安装均可) 注意:要求机器至少4G内存(虚拟机至少分配4G内存),硬盘至少100G空间(源码20G+,编译后整个目录约60~70G) 安装方法 ...
- MVC复杂模型绑定
当初遇到业务需求ajax提交一组对象数组到服务器.但是苦于mvc的默认绑定器.绑定不上去.好吧只有靠自己了. 当初就是参考这个大大的博客:http://www.cnblogs.com/xfrog/ar ...
- windows下 nvm下载node被墙了解决办法
不需要这么麻烦的,在1.1.1版本中,确实没有实现命令行设置.这点你分析的很对,但是从配置文件中读取镜像地址已经完成,所以直接在settings.txt中手工设置一下就好了,无需编译.以下是我的文件位 ...
- django创建blog
如果本文看不懂的,去看的我视频吧!http://www.testpub.cn/ ------------------------------------------- Django 自称是" ...
- Linux/Mac/Shell常用命令
常用命令 · ls 查看当前目录下的文件 · cd 进入某目录 · cd - 跳转回前一目录 · cd ~ 进入当前用户个人目录 · pwd 输出当前所在路径 · mkdir 新建文件夹 · touc ...
- [Unity3D] Normal map、Diffuse map 和 Speculer map
Normal map : Normal map (法线贴图) 它的作用是模拟出高模上的一些细节纹理,特别是将高模上的圆滑和粗糙度投射到低模上,让低模也有高模的效果. 因为高模的面数非常多,导入引擎后电 ...
- 深入理解javascript原型和闭包(10)——this
接着上一节讲的话,应该轮到“执行上下文栈”了,但是这里不得不插入一节,把this说一下.因为this很重要,js的面试题如果不出几个与this有关的,那出题者都不合格. 其实,this的取值,分四种情 ...
- Fold Change和t分布
基因表达谱数据 基因表达谱可以用一个矩阵来表示,每一行代表一个基因,每一列代表一个样本(如图1).所有基因的表达谱数据在“gene_exp.txt”文件中存储,第一列为基因的entrez geneid ...
- Linux下安装和配置JDK与Tomcat(升级版)
在这个版本 Linux下安装和配置JDK与Tomcat(入门版) 的基础上优化升级 1.下载相关软件 apache-tomcat-6.0.37.tar.gz jdk-6u25-linux-i586-r ...
- jquery 扩展插件方法
分析插件jquery.countdown.js (function($) { $.fn.countdown = function(options) { // default options var d ...