【springboot】闲话 springboot 的几种异步机制 及 长轮询的概念和简单实现

文章目录

  • 引子
  • springboot的几种异步形式
    • 开启异步支持和线程池配置(重要)
    • 第一种:@Async
    • 第二种:Callable<T>
    • 第三种:WebAsyncTask<T>
    • 第四种:DeferredResult<T>
  • 长轮询的简单实现
    • 概念
    • 实现
      • 服务端
      • 客户端

引子

在聊 springboot 的异步任务之前,我们先要搞清楚一个最基础的概念:什么是同步?什么是异步?
其实这个概念理解起来很简单,假设有任务 A 和任务 B,如果必须先完成 A,再去做 B 则可称为同步。而如果在完成 A 的同时,还可以同时去做 B,两个事情互不影响,则完成完成任务 B 的过程可称为异步执行。

springboot提供了四种异步方式。

  • 第一种:@Async,被标记了此注解的方法会被丢到异步线程中执行,不会影响接口的返回。
  • 第二种:接口返回 Callable类型。此类型对于调用方来说感知上还是同步的,只是后台服务启用了一个异步线程执行而已。
  • 第三种:接口返回WebAsyncTask类型,此类型和返回Callable的逻辑大体相同,也只是后台服务启用了一个异步线程执行而已。 但是多了一些使用的自由度,比如自定义超时时间,使用自定义线程池等,下面会详细介绍。
  • 第四种:接口返回DeferredResult类型,有别于第一种不影响接口返回,和第二、三种待任务执行完成后返回结果,DeferredResult类型则可以将请求挂起,可以通过其他线程设置返回值,我们也会基于这个来实现长轮询。

springboot的几种异步形式

开启异步支持和线程池配置(重要)

首先开启异步支持:@EnableAsync,如下:

@EnableAsync
@SpringBootApplication
public class Application {public static void main(String[] args) {SpringApplication.run(Application.class, args);}}

其实对于Callable、WebAsyncTask和DeferredResult来说,不开启此配置也可以用(@Async 不行,必须开启才能用,否则不生效)。但是为什么推荐大家开启呢?主要是因为线程池的原因,在默认情况下Callable、WebAsyncTask都需要使用到线程池,但是如果没有使用@EnableAsync开启异步支持,那么他们都是使用SimpleAsyncTaskExecutor,轻看它的几句源码:

protected void doExecute(Runnable task) {Thread thread = (this.threadFactory != null ? this.threadFactory.newThread(task) : createThread(task));thread.start();
}

看到没,随时使用随时创建,用这玩意如果异步太多不把系统资源耗尽了,所以不推荐大家用。而一旦使用@EnableAsync开启异步支持,那么就会默认创建一个线程池。大家可以这么配置,这样就安全多了(当然还可以通过代码配置,这里就不具体说了,只为了让大家知道有这么回事,闲聊嘛,不想太累,而且网上一大把,大家可以自己搜索)

spring:task:execution:pool:core-size: 10

这里主要配置一个核心线程数,其他参数大家可以自己研究下,无非就那几个,这里只为告知其存在。当然生产环境大家都会按需配置,所以大家还是配置一下最为稳妥。

@EnableAsync开启异步支持后,默认情况下:@Async、Callable、WebAsyncTask都使用上面配置的线程池。后续就不再介绍了。

第一种:@Async

此种类型的异步,更多是在主线程完成了主要任务之后,将一些剩余工作比如记录日志,或者通知其他系统的工作交由异步线程来完成。可以如下方式实现:此时调用接口会立马返回 finish,在 10 秒后,后台会打印“异步执行完毕”

@GetMapping("/test-async")
public String testAsync(){asyncService.async();return "finish";
}@Service
public class AsyncService {@Asyncpublic void async() {try {Thread.sleep(10000);} catch (InterruptedException e) {throw new RuntimeException(e);}System.out.println("异步执行完毕");}
}

第二种:Callable

此种类型的存在,主要是为了提升系统的并发能力。我们知道每一个请求 servlet容器(比如 tomcat) 都会为其分配一个处理线程,但这个线程是有数量限制的,一旦被用完就会限制系统其他请求的接入。所以通过将请求放到其他线程池中处理的方式来提升系统的并发能力。例如:

@GetMapping("test-callable")
public Callable<String> testCallable(){Callable<String> callable = new Callable<String>() {@Overridepublic String call() throws Exception {log.info("任务开始callable");Thread.sleep(10000);log.info("任务完成callable");return "任务执行完成";}};return callable;
}

最后接口会返回:任务执行完成

第三种:WebAsyncTask

此类型和Callable异曲同工,只是更加灵活,所以推荐大家使用WebAsyncTask。

 @GetMapping("test-webasynctask")public WebAsyncTask<String> testWebAsyncTask() {WebAsyncTask<String> webAsyncTask = new WebAsyncTask<>(20000, new Callable<String>() {@Overridepublic String call() throws Exception {log.info("任务开始webasynctask");Thread.sleep(10000);log.info("任务完成webasynctask");return "任务执行完成";}});webAsyncTask.onError(null);webAsyncTask.onCompletion(null);webAsyncTask.onTimeout(null);return webAsyncTask;}

看到没,有好多回调!还支持超时机制!更加灵活,再看下WebAsyncTask的构造函数:

public WebAsyncTask(Callable<V> callable);
public WebAsyncTask(long timeout, Callable<V> callable);
public WebAsyncTask(@Nullable Long timeout, String executorName, Callable<V> callable);
public WebAsyncTask(@Nullable Long timeout, AsyncTaskExecutor executor, Callable<V> callable);

我们发现,它还支持传入线程池!是不是很灵活!

第四种:DeferredResult

此类型同样是会将请求挂起,待合适的时机再返回!什么是合适的时机?我们先来看一个例子。

@GetMapping("test-deferredResult")
public DeferredResult<String> testDeferredResult(){DeferredResult<String> deferredResult = new DeferredResult<>();asyncService.setDeferredResult(deferredResult);return deferredResult;
}@Async
public void setDeferredResult(DeferredResult<String> deferredResult) {try {log.info("任务开始");Thread.sleep(10000);//设置返回!!!!!deferredResult.setResult("DeferredResult执行成功啦!");log.info("任务完成");} catch (InterruptedException e) {throw new RuntimeException(e);}System.out.println("异步执行完毕");
}

我们看到,在异步线程中通过deferredResult.setResult(T)的方法即可让接口返回!这里我们是借用了@Async 方法,其实这个异步线程可以是任意的其他线程,或者其他请求触发。即只要有一个地方通过deferredResult.setResult(T)设置了返回即可!是不是很酷!

同样,我们再来看看它的其他方法,首先是构造函数(比较简单,就不详细描述了):

public DeferredResult();
public DeferredResult(Long timeoutValue);
public DeferredResult(@Nullable Long timeoutValue, Object timeoutResult);
public DeferredResult(@Nullable Long timeoutValue, Supplier<?> timeoutResult)

再看其他方法:

//是否已经过期或者设置过了结果
boolean setOrExpired = deferredResult.isSetOrExpired();
//获取已经设置的结果
Object result = deferredResult.getResult();
//是否已经设置了结果
boolean hasResult = deferredResult.hasResult();
//这个的 ErrorResult可以是Exception或者Throwable,会当做异常被抛出
deferredResult.setErrorResult(null);
//会对 Result 进一步处理
deferredResult.setResultHandler(null);
//完成回调
deferredResult.onCompletion();
//错误回调
deferredResult.onError();
//超时回调
deferredResult.onTimeout();

长轮询的简单实现

概念

这里简单介绍一下概念:所谓长轮询,其实是一种实时通信技术。即当客户端连接到服务器时,服务器不会立马返回,而是将请求挂起,当有数据(某事件发生,或者数据发生变更)时再返回,这样就达到了实时通信的效果。当然一般客户端和服务端都会有超时时间的存在,当请求超时时,客户端再次发起请求来保持连接。

实现

这里我们基于DeferredResult来实现一个简单的长轮询。这里举一个例子:客户端监控是否有配置变更。如下:

服务端

这里:客户端通过请求test-detect-config-refresh来监听配置变化,而test-set-config接口则用于更新配置。当配置更新时,会响应所有的客户端的请求,达到更新配置的目的!

List<DeferredResult<String>> deferredResults = new ArrayList<>();@GetMapping("test-detect-config-refresh")
public DeferredResult<String> testDetectConfigRefresh() {DeferredResult<String> deferredResult = new DeferredResult<>(10000L);deferredResult.onTimeout(() -> {deferredResults.remove(deferredResult);deferredResult.setResult("empty");});deferredResults.add(deferredResult);return deferredResult;
}@GetMapping("test-set-config")
public String testDetectConfigRefresh(String config) {for (DeferredResult<String> deferredResult : deferredResults) {if (deferredResult.isSetOrExpired()) {continue;}deferredResult.setResult(config);}deferredResults.clear();return "success";
}

客户端

注意客户端的超时时间要大于服务器的超时时间!不然客户端先超时,服务器端还咋返回呢?对吧!

while(true){String result = request("test-detect-config-refresh",20000);if ("empty".equals(result)) {//空返回,再次发起,不做任何处理} else {//更新配置updateConfig(result);}
}private String request(String url, long timeout){//实现请求
}private void updateConfig(String config){//实现更新配置
}

是不是很简单!当然这里只是介绍,存在一些问题,比如,如果恰好配置更新时,客户端超时断开了怎么办?实际生产还是需要更为完备的设计!这里就不过多介绍了,大家可以自行思考!

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/782368.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

spring boot-引入Redis并封装redistemplate操作工具类

文章目录 一、关于spring-redis二、springboot引入Redis及其使用案例三、封装redistemplate操作工具类 一、关于spring-redis spring-data-redis针对jedis提供了如下功能&#xff1a; 连接池自动管理&#xff0c;提供了一个高度封装的“RedisTemplate”类 针对jedis客户端中大…

设置 Linux 时间同步 同步硬件时钟

设置 Linux 时间同步 同步硬件时钟 配置 NTP 客户端查看当前系统时间使用 ntpdate 命令手动同步时间同步硬件时钟再次检查硬件时钟参考 配置 NTP 客户端 vim /etc/systemd/timesyncd.conf[Time] NTPcn.pool.ntp.org FallbackNTPasia.pool.ntp.org ntp.aliyun.com ntp1.aliyun.…

acwing算法提高之图论--单源最短路的扩展应用

目录 1 介绍2 训练 1 介绍 本专题用来记录使用。。。。 2 训练 题目1&#xff1a;1137选择最佳线路 C代码如下&#xff0c; #include <iostream> #include <cstring> #include <algorithm> #include <queue>using namespace std;const int N 101…

编译amd 的 amdgpu 编译器

1,下载源码 git clone --recursive https://github.com/ROCm/llvm-project.git 2, 配置cmake cmake -G "Unix Makefiles" ../llvm \ -DLLVM_ENABLE_PROJECTS"clang;clang-tools-extra;compiler-rt" \ -DLLVM_BUILD_EXAMPLESON …

springboot企业级抽奖项目业务四 (缓存预热)

缓存预热 为什么要做预热: 当活动真正开始时&#xff0c;需要超高的并发访问活动相关信息 必须把必要的数据提前加载进redis 预热的策略: 在msg中写一个定时任务 每分钟扫描一遍card_game表 把(开始时间 > 当前时间)&& (开始时间 < 当前时间1分钟)的活动及相…

CrossOver软件2024免费 最新版本详细介绍 CrossOver软件好用吗 Mac电脑玩Windows游戏

CrossOver是一款由CodeWeavers公司开发的软件&#xff0c;它可以在Mac和Linux等操作系统上运行Windows软件&#xff0c;而无需在计算机上安装Windows操作系统。这款软件的核心技术是Wine&#xff0c;它是一种在Linux和macOS等操作系统上运行Windows应用程序的开源软件。 Cross…

大语言模型---强化学习

本文章参考&#xff0c;原文链接&#xff1a;https://blog.csdn.net/qq_35812205/article/details/133563158 SFT使用交叉熵损失函数&#xff0c;目标是调整参数使模型输出与标准答案一致&#xff0c;不能从整体把控output质量 RLHF&#xff08;分为奖励模型训练、近端策略优化…

HarmonyOS 应用开发之FA模型绑定Stage模型ServiceExtensionAbility

本文介绍FA模型的三种应用组件如何绑定Stage模型的ServiceExtensionAbility组件。 PageAbility关联访问ServiceExtensionAbility PageAbility关联访问ServiceExtensionAbility和PageAbility关联访问ServiceAbility的方式完全相同。 import featureAbility from ohos.ability…

Adaboost集成学习 | Matlab实现基于ELM-Adaboost极限学习机结合Adaboost集成学习时间序列预测(股票价格预测)

目录 效果一览基本介绍模型设计程序设计参考资料效果一览 基本介绍 基于ELM-Adaboost极限学习机结合Adaboost集成学习时间序列预测(股票价格预测) 单变量时间序列单步预测。 ELM(Extreme Learning Machine,极限学习机)和AdaBoost(Adaptive Boosting,自适应提升)都是机…

c++----list模拟实现

目录 1. list的基本介绍 2. list的基本使用 2.1 list的构造 用法示例 2.2 list迭代器 用法示例 2.3. list容量&#xff08;capacity&#xff09;与访问&#xff08;access) 用法示例 2.4 list modifiers 用法示例 2.5 list的迭代器失效 3.list的模拟实现 3.1…

使用Python实现ID3决策树中特征选择的先后顺序,字节跳动面试真题

def empty1(pri_data): hair [] #[‘长’, ‘短’, ‘短’, ‘长’, ‘短’, ‘短’, ‘长’, ‘长’] voice [] #[‘粗’, ‘粗’, ‘粗’, ‘细’, ‘细’, ‘粗’, ‘粗’, ‘粗’] sex [] #[‘男’, ‘男’, ‘男’, ‘女’, ‘女’, ‘女’, ‘女’, ‘女’] for o…

leetcode.209.长度最小的子数组

题目 给定一个含有 n 个正整数的数组和一个正整数 s &#xff0c;找出该数组中满足其和 ≥ s 的长度最小的 连续 子数组&#xff0c;并返回其长度。如果不存在符合条件的子数组&#xff0c;返回 0。 示例&#xff1a; 输入&#xff1a;s 7, nums [2,3,1,2,4,3] 输出&#…

sqli第24关二次注入

注入点 # Validating the user input........$username $_SESSION["username"];$curr_pass mysql_real_escape_string($_POST[current_password]);$pass mysql_real_escape_string($_POST[password]);$re_pass mysql_real_escape_string($_POST[re_password]);if($p…

wps斜线表头并分别打字教程

wps斜线表头怎么做并分别打字&#xff1a; 1、首先选中我们想要设置的表头。 2、接着右键选中它&#xff0c;点击“设置单元格格式” 3、然后点击上方“边框”选项卡。 4、随后选择图示的斜线&#xff0c;点击“确定” 5、设置完成后&#xff0c;我们只要在其中打字就可以在斜…

算法学习——LeetCode力扣图论篇2

算法学习——LeetCode力扣图论篇2 1020. 飞地的数量 1020. 飞地的数量 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 描述 给你一个大小为 m x n 的二进制矩阵 grid &#xff0c;其中 0 表示一个海洋单元格、1 表示一个陆地单元格。 一次 移动 是指从一个陆地单元格走到另一个相…

优化选址问题 | 基于帝国企鹅算法求解工厂-中心-需求点三级选址问题含Matlab源码

目录 问题代码问题 "帝国企鹅算法"并不是一个广为人知的优化算法,可能是一个特定领域或者特定情境下提出的方法。不过,对于工厂-中心-需求点三级选址问题,它可能是一种启发式优化方法,用于在多个候选位置中选择最优的工厂、中心和需求点位置。 这类问题通常涉及…

HTML基本元素

文章目录 如何制作标题如何制作文字如何做粗体字检查我们程序码给输出文字添加属性 HTML 一个HTML标签包含着&#xff1a; 起始标签&#xff1a;它包含了元素的名字&#xff0c;夹在一对 <、>&#xff08;尖括号&#xff09;之间。它指明元素从何处开始生效。结束标签&am…

您现在可以在家训练 70b 语言模型

原文&#xff1a;Answer.AI - You can now train a 70b language model at home 我们正在发布一个基于 FSDP 和 QLoRA 的开源系统&#xff0c;可以在两个 24GB GPU 上训练 70b 模型。 已发表 2024 年 3 月 6 日 概括 今天&#xff0c;我们发布了 Answer.AI 的第一个项目&#…

java数组与集合框架(二)-- 集合框架,Iterator迭代器,list

集合框架&#xff1a; 用于存储数据的容器。 Java 集合框架概述 一方面&#xff0c;面向对象语言对事物的体现都是以对象的形式&#xff0c;为了方便对多个对象的操作&#xff0c;就要对对象进行存储。另一方面&#xff0c;使用Array存储对象方面具有一些弊端&#xff0c;而…

构建高性能并发程序:学习并发性能调优与测试的关键技巧

哈喽&#xff0c;各位小伙伴们&#xff0c;你们好呀&#xff0c;我是喵手。 今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点&#xff0c;并以文字的形式跟大家一起交流&#xff0c;互相学习&#xff0c;一个人虽可以走的更快&#xff0c;但一群人可以走的更远。 我是一名后…