【Java多线程案例】定时器

1. 定时器简介

定时器:想必大家一定对定时器这个概念不陌生!因为它经常出现在我们的日常生活和编程学习中,定时器就好比是一个"闹钟",会在指定时间处理某件事(例如响铃),而在编程世界中,定时器可以实现到达设定时候时执行对应代码逻辑的功能!

2. 标准库中的定时器

Java标准库中提供了 定时器 的实现,即类Timer,并且提供了schedule方法可以安排需要处理的代码,并需要提供参数delay表示多少时间后执行,下面我们就通过代码来演示Java标准库中Timer类的使用方法:

/*** 测试Java标准库提供的Timer类*/
public class TestTimer {public static void main(String[] args) {// 1. 创建定时器Timer timer = new Timer();// 2. 安排任务并在3s后执行timer.schedule(new TimerTask() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 3000");}}, 3000);// 3. 安排任务并在2s后执行timer.schedule(new TimerTask() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 2000");}}, 2000);// 4. 安排任务并在1s后执行timer.schedule(new TimerTask() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 1000");}}, 1000);System.out.println("timer main");}
}

运行效果
image.png
可以看到,程序启动后,分别在1s,2s,3s时刻打印timer 1000timer 2000timer 3000,并且分线程是一个 前台线程 ,如果用户不强制停止主线程运行,分线程不会结束,会一直等待任务的加入!

3. 自定义定时器

3.1 前置准备

现在我们想要自己来模拟实现Java标准库中的定时器,应该准备哪些内容呢?

  1. 首先我们需要设计一个数据结构用来保存需要处理的逻辑业务以及对应执行的时间,即标准库中提供的 TimerTask
  2. 其次Timer类内部需要有一个数据结构来保存多个TimerTask对象,并且我们需要尽快的找到最先执行的任务(PS:如果时间最早的任务都不需要执行,那么后续的任务都不需要考虑执行),因此我们考虑使用 优先级队列 这样的数据结构进行保存
  3. 最后由于Timer内部需要不断判断当前时间是否达到某个任务的执行时间,因此内部一定有一个 分线程 不断扫描优先级队列进行判断操作

3.2 基本实现

3.2.1 实现MyTimerTask类

现在我们先来自定义数据结构MyTimerTask用来模拟Java标准库中的TimerTask类,该类的主要功能就是保存需要处理执行的业务逻辑代码以及对应执行的时间:
TimerTask

/*** 自定义TimerTask类*/
public class MyTimerTask {private Runnable runnable; // 需要执行的代码private long executeTime; // 执行时间public MyTimerTask(Runnable runnable, long delay) {this.executeTime = System.currentTimeMillis() + delay;this.runnable = runnable;}public void run() {runnable.run();}public long getExecuteTime() {return executeTime;}
}

我们定义了成员变量runnable用于表示需要处理执行的业务逻辑代码,executeTime表示该任务预计执行时间(当前系统时间+延迟时间delay),并且提供构造方法初始化这两个成员变量

注意:仔细思考一下,这个代码其实有个致命的问题!因为我们在设计之初就规定好Timer类内部有一个优先级队列保存多个TimerTask任务,但是并不是所有类的实例都可以成为优先级队列的元素的,只有实现比较器重写比较方法的类才可以成为优先级队列的元素!!!

实现比较器,重写比较方法主要有如下两种方式:

  1. 实现Comparable接口
  2. 实现Comparator接口

我们这里采用第一种方式:
改进后的MyTimerTask

/*** 自定义TimerTask类*/
public class MyTimerTask implements Comparable<MyTimerTask> {private Runnable runnable; // 需要执行的代码private long executeTime; // 执行时间public MyTimerTask(Runnable runnable, long delay) {this.executeTime = System.currentTimeMillis() + delay;this.runnable = runnable;}public void run() {runnable.run();}public long getExecuteTime() {return executeTime;}@Overridepublic int compareTo(MyTimerTask o) {return (int) (this.executeTime - o.executeTime);}
}

3.2.2 实现MyTimer类

实现MyTimer类主要需要关注schedule方法的实现以及分线程的执行过程

public class MyTimer {private PriorityQueue<MyTimerTask> queue; // 优先级队列private Thread t; // 分线程public MyTimer() {this.queue = new PriorityQueue<>();// 线程this.t = new Thread(() -> {// 不断扫描优先级队列处理while (true) {if (queue.isEmpty()) {// 队列为空不处理continue;}// 取出队头元素MyTimerTask topTask = queue.peek();long curTime = System.currentTimeMillis();if (curTime >= topTask.getExecuteTime()) {// 可以执行topTask.run();queue.poll();}}});t.start(); // 一定要启动分线程}public void schedule(Runnable runnable, long delay) {MyTimerTask timerTask = new MyTimerTask(runnable, delay);queue.offer(timerTask);}
}
  • schedule方法调用后,我们创建出一个TimerTask对象,然后使用将该对象加入优先级队列中
  • 在构造方法中,我们启动分线程,该分线程循环判断当前优先级队列首元素,如果队列为空不处理,不为空就取出队首元素(此时队首元素一定是执行时间最早的),如果当前系统时间已经晚于执行时间就执行对应的任务,如果还没到达指定时间就不处理
3.2.2.1 问题(一)

但是上述代码仍然有一定问题,最明显的问题就是 线程安全问题 !因为schedule方法中进行了入队列操作,但是并不是t线程负责调用的,而是由main主线程进行调用的,而t线程中负责取出队首元素出队列操作,这样就导致了不同线程修改同一变量的场景,就引发了本章的重点——线程安全问题

对于线程安全问题如何解决呢?其实我们已经轻车熟路了,那就是引入 锁机制 进行加锁处理!
引入锁机制后的MyTimer类

public class MyTimer {private PriorityQueue<MyTimerTask> queue; // 优先级队列private Thread t; // 分线程private Object locker = new Object();public MyTimer() {this.queue = new PriorityQueue<>();// 线程this.t = new Thread(() -> {// 不断扫描优先级队列处理while (true) {synchronized (locker) {if (queue.isEmpty()) {// 队列为空不处理continue;}// 取出队头元素MyTimerTask topTask = queue.peek();long curTime = System.currentTimeMillis();if (curTime >= topTask.getExecuteTime()) {// 可以执行topTask.run();queue.poll();}}}});t.start(); // 一定要启动分线程}public void schedule(Runnable runnable, long delay) {synchronized (locker) {MyTimerTask timerTask = new MyTimerTask(runnable, delay);queue.offer(timerTask);}}
}

注意:synchronized加锁位置一定需要放在while (true)循环内部!试想一下,如果把加锁位置放在while (true)外部,那么当构造方法一调用,就会尝试给t线程加锁,此时t线程进入死循环判断永远都没有释放锁,这时进行入队列操作的schedule方法没有机会获取到锁对象!

3.2.2.2 问题(二)

但是现有的代码依旧存在问题!如果有小伙伴了解轻量级锁的实现就可以知道当前代码t线程内部使用while循环不断尝试加锁,这种类似于自旋锁的实现方式执行速度非常快,很容易再次获取到锁对象,因此该代码实际上也会导致其他线程饿死!因此我们引入 wait/notify 机制解决该问题:

public class MyTimer {private PriorityQueue<MyTimerTask> queue; // 优先级队列private Thread t; // 分线程private Object locker = new Object();public MyTimer() {this.queue = new PriorityQueue<>();// 线程this.t = new Thread(() -> {// 不断扫描优先级队列处理while (true) {synchronized (locker) {try {while (queue.isEmpty()) {// 队列为空不处理locker.wait();}// 取出队头元素MyTimerTask topTask = queue.peek();long curTime = System.currentTimeMillis();if (curTime >= topTask.getExecuteTime()) {// 可以执行topTask.run();queue.poll();} else {locker.wait(topTask.getExecuteTime() - curTime); // 阻塞等待}} catch (InterruptedException e) {throw new RuntimeException(e);}}}});t.start(); // 一定要启动分线程}public void schedule(Runnable runnable, long delay) {synchronized (locker) {MyTimerTask timerTask = new MyTimerTask(runnable, delay);queue.offer(timerTask);locker.notify(); // 线程唤醒}}
}

由于wait方法执行时阻塞等待并且释放锁,因此可以让其他线程获取到锁对象,于是我们就彻底解决了线程安全问题,我们编写如下测试类:

public class TestMyTimer {public static void main(String[] args) {MyTimer timer = new MyTimer();timer.schedule(new Runnable() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 3000");}}, 3000);timer.schedule(new Runnable() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 2000");}}, 2000);timer.schedule(new Runnable() {@Overridepublic void run() {System.out.println("timer 1000");}}, 1000);System.out.println("timer main");}
}

运行结果
image.png

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/683637.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Linux mread命令教程:如何从MS-DOS复制文件到Linux(附实例详解和注意事项)

Linux mread命令介绍 mread是mtools工具命令的一部分&#xff0c;它用于将MS-DOS文件复制到Linux/Unix的目录中。这个命令目前已经不常用&#xff0c;一般都使用mcopy命令来代替。 Linux mread命令适用的Linux版本 mread命令在大多数Linux发行版中都可以使用&#xff0c;包括…

easyx常用函数和代码,需要的直接用

作品介绍: 该作品是一个简单的图形界面程序,利用EasyX图形库在Windows环境下进行开发。程序的主要功能是初始化一个指定大小的窗口,并在这个窗口中绘制一个红色的矩形条,同时在矩形的正中央显示一串黄色的数字文本。 详细解释与代码分析: 头文件引入: #include<stdi…

删除 Windows 设备和驱动器中的 WPS网盘、百度网盘等快捷图标

在安装诸如WPS软件、百度云盘、爱奇艺等客户端后&#xff0c;Windows 的“我的电脑”&#xff08;或“此电脑”&#xff09;中的“设备和驱动器”部分会出现对应的软件图标。这种情况被许多技术人员视为不必要的干扰&#xff0c;因此许多用户想要知道如何隐藏或删除这些图标。 …

【初中生讲机器学习】9. 我是怎么用朴素贝叶斯实现垃圾邮件分类的?真的超全!

创建时间&#xff1a;2024-02-14 最后编辑时间&#xff1a;2024-02-15 作者&#xff1a;Geeker_LStar 你好呀~这里是 Geeker_LStar 的人工智能学习专栏&#xff0c;很高兴遇见你~ 我是 Geeker_LStar&#xff0c;一名初三学生&#xff0c;热爱计算机和数学&#xff0c;我们一起加…

leetcode刷题之或操作使用场景

文章目录 概要题目问题分析小结 概要 今天晚上上床前刷了一个leetcode的题目&#xff0c;是leetcode的2103题&#xff0c;因为是个简单题&#xff0c;我只是想复习一下hash表的用法。结果反而让我看到了或操作的使用场景。 题目 总计有 n 个环&#xff0c;环的颜色可以是红、…

Zabbix图形中文乱码问题(显示口口)解决办法

一 切换到zabbix安装目录assets/fonts下&#xff0c;下载字体 这里使用是nginxphp作为zabbix-web展示&#xff0c;使用find 命令查找 进入目录下&#xff0c;将原有字体备份&#xff0c;下载msyh字体 wget https://www.xxshell.com/download/sh/zabbix/ttf/msyh.ttf 二 修改配…

[GYCTF2020]Blacklist

感觉是[强网杯 2019]随便注 的加强版&#xff0c;之前做的是最后可以通过prepare和execute实现对select的绕过&#xff0c;但是这题把这两个关键字也过滤了。 前面堆叠注入没啥问题&#xff0c;卡在了最后读取flag 查看其他师傅的wp&#xff0c;发现这个handler的可以当作丐版s…

CPU-GPU异构并行化APSP算法

一、Floyd-Warshall算法 介绍 Floyd-Warshall算法&#xff08;英语&#xff1a;Floyd-Warshall algorithm&#xff09;&#xff0c;中文亦称弗洛伊德算法或佛洛依德算法&#xff0c;是解决任意两点间的最短路径的一种算法&#xff0c;可以正确处理有向图或负权&#xff08;但…

C++学习:sort快速排序

sort快速排序 1.sort(起始地址&#xff0c;结束地址的下一位&#xff0c;*比较函数)默认是< #include <iostream> #include <algorithm> // 包含排序算法需要的头文件 using namespace std;int main() {int s[1000];int n;cin >> n;for (int i 0; i &l…

奔跑吧小恐龙(Java)

前言 Google浏览器内含了一个小彩蛋当没有网络连接时&#xff0c;浏览器会弹出一个小恐龙&#xff0c;当我们点击它时游戏就会开始进行&#xff0c;大家也可以玩一下试试&#xff0c;网址&#xff1a;恐龙快跑 - 霸王龙游戏. (ur1.fun) 今天我们也可以用Java来简单的实现一下这…

FileZilla Server 1.8.1内网搭建

配置环境服务器服务器下载服务器配置服务器配置 Server - ConfigureServer Listeners - Port 协议设置 Protocols settingsFTP and FTP over TLS(FTPS) Rights management(权利管理)Users(用户) 客户端建立连接 配置环境 服务器处于局域网内: 客户端 < -访问- > 公网 &l…

[嵌入式系统-17]:RT-Thread -3- 源代码目录结构

目录 前言&#xff1a;功能模块 一、RT-Thread 源代码目录结构 二、支持的CPU架构 三、SRC内核代码 前言&#xff1a;功能模块 一、RT-Thread 源代码目录结构 从RT-Thread的GitHub官网上面下载了内核源码&#xff0c;下载链接如下 https://github.com/RT-Thread/rt-thread…

HarmonyOS 通过getInspectorByKey获取指定元素高宽等属性

例如 这里 我们有这样一个组件 Entry Component struct Dom {build() {Column() {Row() {Circle({ width: 200, height: 200 }).fill(#20101010)}.id(ES)}.width(100%).height(100%)} }这里 我们就写了个很基本的组件结构 然后 我们写了个 Circle 组件 定义了宽高 然后 如果我…

2024.02.15作业

一&#xff0e;选择题 1.变量的指针&#xff0c;其含义是指该变量的 B 。 A&#xff09;值 B&#xff09;地址 C&#xff09;名 D&#xff09;一个标志 2.已有定义int k2;int *ptr1,*ptr2;且ptr1和ptr2均已指向变量k&#x…

数据接收程序

#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 sbit pPSW^0; /***************************************************** 函数功能&#xff1a;接收一个字节数据 ***************************************************/ unsigned char Receive(void) { unsigned…

寒假作业2月14号

指针练习 1、选择题 1.1、若有下面的变量定义&#xff0c;以下语句中合法的是&#xff08; A &#xff09;。 int i&#xff0c;a[10]&#xff0c;*p&#xff1b; A&#xff09; pa2; B&#xff09; pa[5]; C&#xff09; pa[2]2; D&#xff09; p&(i…

116. 填充每个节点的下一个右侧节点指针

给定一个 完美二叉树 &#xff0c;其所有叶子节点都在同一层&#xff0c;每个父节点都有两个子节点。二叉树定义如下&#xff1a; struct Node {int val;Node *left;Node *right;Node *next; } 填充它的每个 next 指针&#xff0c;让这个指针指向其下一个右侧节点。如果找不到…

Flink理论—容错之状态

Flink理论—容错之状态 在 Flink 的框架中&#xff0c;进行有状态的计算是 Flink 最重要的特性之一。所谓的状态&#xff0c;其实指的是 Flink 程序的中间计算结果。Flink 支持了不同类型的状态&#xff0c;并且针对状态的持久化还提供了专门的机制和状态管理器。 Flink 使用…

7 大 Android 数据恢复软件,可轻松找回丢失的数据

每年&#xff0c;由于各种原因&#xff0c;数百万人从他们的 Android 设备中丢失数据。它可能像意外删除文件一样简单&#xff0c;也可能像系统崩溃一样复杂。在这种情况下&#xff0c;拥有高效的数据恢复工具可以证明是救命稻草。Mac 用户尤其需要找到与其系统兼容的软件。好消…

不止于浏览器:掌握Node.js,开启全栈开发新篇章!

介绍&#xff1a;Node.js是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行时环境&#xff0c;特别适合构建高性能的网络服务器和实时应用。具体介绍如下&#xff1a; 服务器端JavaScript&#xff1a;Node.js的核心优势之一是在服务器端运行JavaScript&#xff0c;这使得前端开发者可以…