java线程池之ThreadPoolExecutor(三):提交任务并得到任务执行结果
ThreadPool
A simple C++11 Thread Pool implementation
项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/th/ThreadPool
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1.Callable<V>接口
ThreadPoolExecutor不仅可以执行Runnable的实现类,还可以执行Callable接口的实现类。Callable的接口和Runnable接口的区别是:Callable有一个call方法能够得到任务执行结果,而Runnable的run方法无法得到返回结果。Callable的接口的定义如下:
public interface Callable<V> {
V call() throws Exception;
}
该接口声明了一个名称为call()的方法,同时这个方法可以有返回值V,也可以抛出异常。嗯,对该接口我们先了解这么多就行,下面我们来说明如何使用,前篇文章我们说过,无论是Runnable接口的实现类还是Callable接口的实现类,都可以被ThreadPoolExecutor或ScheduledThreadPoolExecutor执行,ThreadPoolExecutor或ScheduledThreadPoolExecutor都实现了ExcutorService接口,而因此Callable需要和Executor框架中的ExcutorService结合使用,我们先看看ExecutorService提供的方法:
<T> Future<T> submit(Callable<T> task);
<T> Future<T> submit(Runnable task, T result);
Future<?> submit(Runnable task);
第一个方法:submit提交一个实现Callable接口的任务,并且返回封装了异步计算结果的Future。
第二个方法:submit提交一个实现Runnable接口的任务,并且指定了在调用Future的get方法时返回的result对象。
第三个方法:submit提交一个实现Runnable接口的任务,并且返回封装了异步计算结果的Future。
因此我们只要创建好我们的线程对象(实现Callable接口或者Runnable接口),然后通过上面3个方法提交给线程池去执行即可。还有点要注意的是,除了我们自己实现Callable对象外,我们还可以使用工厂类Executors来把一个Runnable对象包装成Callable对象。Executors工厂类提供的方法如下:
public static Callable<Object> callable(Runnable task)
public static <T> Callable<T> callable(Runnable task, T result)
2.Future<V>接口
Future<V>接口是用来获取异步计算结果的,说白了就是对具体的Runnable或者Callable对象任务执行的结果进行获取(get()),取消(cancel()),判断是否完成等操作。我们看看Future接口的源码:
public interface Future<V> {
boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning);
boolean isCancelled();
boolean isDone();
V get() throws InterruptedException, ExecutionException;
V get(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException;
}
方法说明:
V get() :获取异步执行的结果,如果没有结果可用,此方法会阻塞直到异步计算完成。
V get(Long timeout , TimeUnit unit) :获取异步执行结果,如果没有结果可用,此方法会阻塞,但是会有时间限制,如果阻塞时间超过设定的timeout时间,该方法将抛出异常。
boolean isDone() :如果任务执行结束,无论是正常结束或是中途取消还是发生异常,都返回true。
boolean isCanceller() :如果任务完成前被取消,则返回true。
boolean cancel(boolean mayInterruptRunning) :如果任务还没开始,执行cancel(...)方法将返回false;如果任务已经启动,执行cancel(true)方法将以中断执行此任务线程的方式来试图停止任务,如果停止成功,返回true;当任务已经启动,执行cancel(false)方法将不会对正在执行的任务线程产生影响(让线程正常执行到完成),此时返回false;当任务已经完成,执行cancel(...)方法将返回false。mayInterruptRunning参数表示是否中断执行中的线程。
通过方法分析我们也知道实际上Future提供了3种功能:(1)能够中断执行中的任务(2)判断任务是否执行完成(3)获取任务执行完成后额结果。
接下来,我们用一个具体的例子说明他们的用法:
/*
* 主线程类
*/
public class ThreadPoolTest2 {
//向线程池提交一个单独的任务并得到任务执行的结果
public static void subTask(ThreadPoolExecutor executor){
Future<Integer> fut=executor.submit(new Callable<Integer>() {
public Integer call() throws Exception {
System.out.println("计算任务正在执行。。。");
int summ=0;
for(int i=1;i<=100;i++){
Thread.currentThread().sleep(100);
summ=summ+i;
}
System.out.println("计算任务结束");
return summ;
}
});
try {
//当然这里我们还可以中途终止任务的执行,但也有可能终止不了。
//Thread.currentThread().sleep(15000);
//fut.cancel(true);//15秒后取消任务的执行
Integer result=fut.get();
System.out.println("单独提交的任务执行结果:"+result);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static void main(String[] args) {
// 创建线程池对象
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(5, 10, 200, TimeUnit.MILLISECONDS,
new LinkedBlockingQueue<Runnable>());
// 该线程用于对线程池的检测
new Thread(new CheckTask(executor)).start();
try {
//执行15个任务
for (int i = 1; i <= 15; i++) {
MyTask myTask = new MyTask("task==" + i);
executor.execute(myTask);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
//向线程池提交一个单独的任务并得到任务执行的结果
subTask(executor);
executor.shutdown();
}
}
其它的类请参照【java线程池之ThreadPoolExecutor(一)】
如果有人看不懂内部类的话,我们也可以改成这个样子:
/*
* 自定义Callable任务
*/
class MyCallable implements Callable<Integer>{
public Integer call() throws Exception {
System.out.println("计算任务正在执行。。。");
int summ=0;
for(int i=1;i<=100;i++){
Thread.currentThread().sleep(100);
summ=summ+i;
}
System.out.println("计算任务结束");
Integer result=new Integer(summ);
return result;
}
}
=============================
/*
* 主线程类
*/
public class ThreadPoolTest2 {
//向线程池提交一个单独的任务并得到任务执行的结果
public static void subTask(ThreadPoolExecutor executor){
Future<Integer> fut=executor.submit(new MyCallable());
try {
//当然这里我们还可以中途终止任务的执行,但也有可能终止不了。
//Thread.currentThread().sleep(15000);
//fut.cancel(true);//15秒后取消任务的执行
Integer result=fut.get();
System.out.println("单独提交的任务执行结果:"+result);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static void main(String[] args) {
// 创建线程池对象
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(5, 10, 200, TimeUnit.MILLISECONDS,
new LinkedBlockingQueue<Runnable>());
// 该线程用于对线程池的检测
new Thread(new CheckTask(executor)).start();
try {
//执行15个任务
for (int i = 1; i <= 15; i++) {
MyTask myTask = new MyTask("task==" + i);
executor.execute(myTask);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
//向线程池提交一个单独的任务并得到任务执行的结果
subTask(executor);
executor.shutdown();
}
}
==================执行结果如下所示:==============
正在执行task==2
正在执行task==4
正在执行task==1
正在执行task==3
正在执行task==5
=========第1次检测start===========
线程池中核心线程数:5
线程池中活跃线程数目:5
线程池中允许的最大线程数目:10
队列中等待执行的任务数目:11
已经执行完成的任务数目:0
=========第1次检测end===========
=========第2次检测start===========
线程池中核心线程数:5
线程池中活跃线程数目:5
线程池中允许的最大线程数目:10
队列中等待执行的任务数目:11
已经执行完成的任务数目:0
=========第2次检测end===========
......
线程:task==11执行完毕
正在执行task==14
线程:task==8执行完毕
正在执行task==15
线程:task==10执行完毕
计算任务正在执行。。。
=========第14次检测start===========
线程池中核心线程数:5
线程池中活跃线程数目:5
线程池中允许的最大线程数目:10
队列中等待执行的任务数目:0
已经执行完成的任务数目:11
=========第14次检测end===========
........
计算任务结束
单独提交的任务执行结果:5050
=========第24次检测start===========
线程池中核心线程数:5
线程池中活跃线程数目:0
线程池中允许的最大线程数目:10
队列中等待执行的任务数目:0
已经执行完成的任务数目:16
=========第24次检测end===========
请大家注意文本加粗的地方。
GitHub 加速计划 / th / ThreadPool
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A simple C++11 Thread Pool implementation
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9a42ec13 - 9 年前
fcc91415 - 9 年前
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