java多线程(1)---Executors线程池

xiaoxiao2021-02-28  76

Java多线程实现方式主要有三种: (1)继承Thread类、 (2)实现Runnable接口、 (3)使用ExecutorService( Executors的 线程池都实现该接口)、Callable、Future实现有返回结果的多线程。多结合 Executors 的 线程池一起使用 其中前两种方式线程执行完后都没有返回值,只有最后一种是带返回值的。 前两种较为熟悉,这里重点学习 使用ExecutorService、Callable、Future实现有返回结果的多线程。 Callable与 Future 两功能是Java在后续版本中为了适应多并法才加入的,Callable是类似于Runnable的接口,实现Callable接口的类和实现Runnable的类都是可被其他线程执行的任务。 1. Callable和Runnable的区别如下:      I    Callable定义的方法是call,而Runnable定义的方法是run      II   Callable的call方法可以有返回值,而Runnable的run方法不能有返回值。      III  Callable的call方法可抛出异常,而Runnable的run方法不能抛出异常。  2.Future 介绍         Future表示异步计算的结果,它提供了检查计算是否完成的方法,以等待计算的完成,并检索计算的结果。Future的cancel方法可以取消任务的执行,它有一布尔参数,参数为 true 表示立即中断任务的执行,参数为 false 表示允许正在运行的任务运行完成。Future的 get 方法等待计算完成,获取计算结果 3.使用ExecutorService、Callable、Future实现有返回结果的多线程        ExecutorService、Callable、Future这个对象实际上都是属于Executor框架中的功能类。 可返回值的任务必须实现Callable接口,类似的,无返回值的任务必须Runnable接口。执行Callable任务后,可以获取一个Future的对象,在该对象上调用get就可以获取到Callable任务返回的Object了,再结合线程池接口ExecutorService就可以实现传说中有返回结果的多线程了。下面提供了一个完整的有返回结果的多线程测试例子,在JDK1.5下验证过没问题可以直接使用。代码如下(重点看注释): import java.util.concurrent.*; import java.util.Date; import java.util.List; import java.util.ArrayList; /** * 有返回值的线程 */ @SuppressWarnings("unchecked") public class CallableTest { public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException { System.out.println("----程序开始运行----"); Date date1 = new Date(); int taskSize = 5; ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(taskSize); //创建一个数目固定的线程池 List<Future> list = new ArrayList<Future>();//创建多个有返回值的任务 ,保存返回的结果 for (int i = 0; i < taskSize; i++) { Callable c = new MyCallable(i + " "); Future f = pool.submit(c); //提交一个Callable任务用于执行(运行call()方法),并返回一个表示该任务的Future对象,即call()返回的对象。 list.add(f); //保存返回的结果 } // 关闭线程池 pool.shutdown(); // 获取所有并发任务的运行结果 for (Future f : list) { // 从Future对象上获取任务的返回值,并输出到控制台 System.out.println("||| " + f.get().toString()); //get方法会获得call的返回对象,get方法会阻塞直到计算完成 } Date date2 = new Date(); System.out.println("----程序结束运行----"); } } class MyCallable implements Callable<Object> { private String taskNum; MyCallable(String taskNum) { this.taskNum = taskNum; } public Object call() throws Exception { // call()方法相当于Runnable的run()方法 System.out.println(">>>" + taskNum + "任务启动"); Date dateTmp1 = new Date(); Thread.sleep(1000); Date dateTmp2 = new Date(); long time = dateTmp2.getTime() - dateTmp1.getTime(); System.out.println(">>>" + taskNum + "任务终止"); return taskNum + "任务返回运行结果,当前任务时间【" + time + "毫秒】"; } } 运行结果: 代码说明:      上述代码中Executors类,提供了一系列工厂方法用于创先线程池,返回的线程池都实现了ExecutorService接口      (1)public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads)               创建固定数目线程的线程池。      (2)public static ExecutorService newCachedThreadPool()               创建一个可缓存的线程池,调用execute 将重用以前构造的线程(如果线程可用)。如果现有线程没有可用的,则创建一个新线程并添加到池中。终止并从缓存中移除那些已有 60 秒钟未被使用的线程。      (3)public static ExecutorService newSingleThreadExecutor()               创建一个单线程化的Executor。      (4)public static ScheduledExecutorService newScheduledThreadPool(int corePoolSize)               创建一个支持定时及周期性的任务执行的线程池,多数情况下可用来替代Timer类。      ExecutoreService提供了submit()方法,传递一个Callable,或Runnable,返回Future。如果Executor后台线程池还没有完成Callable的计算,这调用返回Future对象的get()方法,会阻塞直到计算完成
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