优雅处理并发:Java CompletableFuture最佳实践

7T7AlJ.png

第1章:引言

大家好,我是小黑,今天,小黑要和大家聊聊CompletableFuture,这个Java 8引入的强大工具。

在Java传统的Future模式里,咱们都知道,一旦开始了一个异步操作,就只能等它结束,无法知道执行情况,也不能手动完成或者取消。而CompletableFuture呢,就像它的名字一样,是可以"完全控制"的Future。它提供了更多的控制,比如可以手动完成,可以处理异常,还可以把多个Future组合起来,进行更复杂的异步逻辑处理。

对于现代Java程序员来说,掌握CompletableFuture是必不可少的。无论是提高程序的响应性能,还是编写更加清晰、更具可读性的代码,它都能大显身手。

第2章:基本概念解读

那么,CompletableFuture到底是什么呢?简单来说,它是一种异步编程工具,可以帮助咱们在未来的某个时刻完成一个计算结果。与Future最大的不同是,它可以被显式地完成,意味着咱们可以在任何时候设置它的值。

让我们来看一个简单的例子。假设小黑要从网上查询某个产品的价格,这是一个耗时的操作,使用CompletableFuture,咱们就可以异步地完成这个任务:

import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class CompletableFutureDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建一个CompletableFuture实例
        CompletableFuture<String> futurePrice = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            // 模拟耗时操作,比如调用外部API
            simulateDelay();
            return "100元";
        });

        // 在这里,咱们可以做一些其他的事情,不必等待价格查询的结果
        doSomethingElse();

        // 当结果准备好后,获取它
        String price = futurePrice.join();
        System.out.println("价格是:" + price);
    }

    private static void simulateDelay() {
        try {
            Thread.sleep(1000); // 模拟1秒的延迟
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        }
    }

    private static void doSomethingElse() {
        // 做一些其他的事情
        System.out.println("小黑在做其他的事情...");
    }
}

在这个例子中,supplyAsync方法创建了一个异步操作,模拟了一个耗时的价格查询过程。在查询价格的同时,主线程可以继续执行其他任务,比如doSomethingElse方法里的内容。当价格查询完成后,可以使用join方法来获取结果。这样的处理方式,让整个程序的执行效率大大提升,而且代码也更简洁明了。

CompletableFuture的美在于,它提供了一种新的编程范式,让咱们能够以声明式的方式描述复杂的异步逻辑。从上面的例子可以看出,CompletableFuture不仅让代码更加简洁,还让逻辑更加清晰,易于理解和维护。

第3章:创建CompletableFuture

1. 使用supplyAsync

最常见的创建方式是使用CompletableFuture.supplyAsync()。这个方法需要一个Supplier函数接口,通常用于执行异步计算。来看看小黑怎么用:

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    // 模拟耗时的计算
    simulateTask("数据加载中");
    return "结果";
});

这个例子中,simulateTask模拟了一个耗时操作,比如从数据库加载数据。使用supplyAsync,咱们就能在另一个线程中执行这个任务,而主线程可以继续做其他事情。

2. 使用runAsync

如果咱们不关心异步任务的结果,只想执行一个异步操作,那就可以用runAsync。它接受一个Runnable函数接口,不返回任何结果:

CompletableFuture<Void> future = CompletableFuture.runAsync(() -> {
    simulateTask("正在执行一些处理");
});

在这个例子里,simulateTask只是执行了一些操作,比如记录日志或者发送通知,但不返回任何内容。

3. 手动完成

有时候,咱们可能需要手动完成一个Future。比如,基于某些条件判断,决定是否提前返回结果。这时候可以用complete方法:

CompletableFuture<String> manualFuture = new CompletableFuture<>();
// 在某些条件下手动完成Future
if (checkCondition()) {
    manualFuture.complete("手动结果");
}

如果checkCondition返回true,那么这个Future就会被立即完成,否则它将保持未完成状态。

4. 组合使用

CompletableFuture真正的魅力在于它的组合能力。假设小黑有两个独立的异步任务,咱们可以这样组合它们:

CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("加载用户数据");
    return "用户小黑";
});

CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("加载配置信息");
    return "配置信息";
});

// 组合两个future,等待它们都完成
CompletableFuture<String> combinedFuture = future1.thenCombine(future2, (user, config) -> {
    return "处理结果: " + user + "," + config;
});

在这个例子中,thenCombine用于组合future1future2的结果。只有当这两个Future都完成时,才会调用thenCombine里的函数。

第4章:异步操作和链式调用

异步操作的力量

异步操作是指在一个线程中启动一个任务,让它在另一个线程中运行,从而不阻塞当前线程的执行。这在处理耗时任务时特别有用。举个例子,假设咱们要查询数据库,然后处理查询结果。如果同步执行,整个程序都得等着数据库查询完成,这就浪费了宝贵的时间。但如果用CompletableFuture实现异步,就可以在查询数据库的同时做其他事情。

链式调用的魅力

链式调用则是指一系列操作依次执行,前一个操作的结果作为下一个操作的输入。CompletableFuture支持多种链式调用方法,比如thenApply, thenAcceptthenRun

  • thenApply用于处理和转换CompletableFuture的结果。
  • thenAccept用于消费CompletableFuture的结果,不返回新的CompletableFuture。
  • thenRun则不关心前一个任务的结果,只是在前一个任务执行完后,执行一些后续操作。

来看看小黑准备的例子:

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("查询数据库");
    return "查询结果";
});

future.thenApply(result -> {
    // 对结果进行处理
    return "处理后的结果:" + result;
}).thenAccept(processedResult -> {
    // 消费处理后的结果
    System.out.println("最终结果:" + processedResult);
}).thenRun(() -> {
    // 执行一些不需要前一个结果的操作
    System.out.println("所有操作完成");
});

在这个例子里,小黑用supplyAsync启动了一个异步任务来查询数据库。然后用thenApply处理查询结果,用thenAccept消费处理后的结果,最后用thenRun标记所有操作完成。

通过这种方式,咱们可以构建出复杂的异步逻辑,而代码却依然保持清晰和易于管理。这就是CompletableFuture的魅力所在。

第5章:异常处理

基本异常处理

在CompletableFuture的世界里,如果异步操作失败了,异常会被捕获并存储在Future对象中。咱们可以使用exceptionally方法来处理这些异常。这个方法会返回一个新的CompletableFuture,它会在原来的Future抛出异常时执行。

来看个例子:

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    if (new Random().nextBoolean()) {
        throw new RuntimeException("出错啦!");
    }
    return "正常结果";
}).exceptionally(ex -> {
    return "错误的回退结果:" + ex.getMessage();
});

future.thenAccept(System.out::println);

这里,小黑创建了一个可能会失败的异步操作。如果抛出异常,exceptionally方法就会被调用,返回一个包含错误信息的回退结果。

细粒度的异常处理

有时候,咱们可能需要更细粒度的控制,比如只处理特定类型的异常,或者在异常发生时还想继续其他操作。这时候,可以用handle方法。它可以同时处理正常的结果和异常情况。

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    if (new Random().nextBoolean()) {
        throw new RuntimeException("出错啦!");
    }
    return "正常结果";
}).handle((result, ex) -> {
    if (ex != null) {
        return "处理异常:" + ex.getMessage();
    }
    return "处理结果:" + result;
});

future.thenAccept(System.out::println);

在这个例子中,无论异步操作是成功还是失败,handle方法都会被调用。如果有异常,它会处理异常;如果没有,就处理正常结果。

管道式异常处理

CompletableFuture还允许咱们创建一个异常处理的“管道”,这样就可以把多个异步操作链接起来,并在链的任意位置处理异常。

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    // 第一个异步操作
    return "第一步结果";
}).thenApply(result -> {
    // 第二个异步操作,可能会出错
    throw new RuntimeException("第二步出错啦!");
}).exceptionally(ex -> {
    // 处理异常
    return "在第二步捕获异常:" + ex.getMessage();
}).thenApply(result -> {
    // 第三个异步操作
    return "第三步使用结果:" + result;
});

future.thenAccept(System.out::println);

在这个例子中,小黑创建了一个包含三个步骤的异步操作链。如果第二步出错,异常会被捕获并处理,然后处理结果被传递到第三步。

第6章:组合与依赖

组合多个Future

最常用的方法之一是thenCombine。这个方法允许你组合两个独立的CompletableFuture,并且当它们都完成时,可以对它们的结果进行一些操作。

来看个例子:

CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("加载用户信息");
    return "用户小黑";
});

CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("加载订单数据");
    return "订单123";
});

CompletableFuture<String> combinedFuture = future1.thenCombine(future2, (userInfo, orderInfo) -> {
    return "合并结果:" + userInfo + "," + orderInfo;
});

combinedFuture.thenAccept(System.out::println);

在这个例子中,future1future2代表两个独立的异步操作。只有当两者都完成时,thenCombine里面的函数才会执行,并且合并它们的结果。

依赖关系的处理

如果你的一个异步操作依赖于另一个异步操作的结果,那么可以使用thenCompose方法。这个方法允许你在一个Future完成后,以其结果为基础启动另一个异步操作。

CompletableFuture<String> masterFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("获取主数据");
    return "主数据结果";
});

CompletableFuture<String> dependentFuture = masterFuture.thenCompose(result -> {
    return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
        simulateTask("处理依赖于" + result + "的数据");
        return "处理后的数据";
    });
});

dependentFuture.thenAccept(System.out::println);

这个例子中,dependentFuture的执行依赖于masterFuture的结果。

处理多个Future

有时候,咱们可能有多个异步操作,需要等所有操作都完成后再进行下一步。这时候,可以使用CompletableFuture.allOf

CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("任务一");
    return "结果一";
});

CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    simulateTask("任务二");
    return "结果二";
});

CompletableFuture<Void> allFutures = CompletableFuture.allOf(future1, future2);

allFutures.thenRun(() -> {
    System.out.println("所有任务完成");
});

allOf会等待所有提供的Futures完成,然后执行后续操作。

第7章:最佳实践

1. 明智地选择异步任务执行方式

CompletableFuture提供了多种执行异步任务的方法,比如runAsyncsupplyAsync。默认情况下,它们使用公共的ForkJoinPool,但在某些场景下,你可能想要使用自定义的线程池来更好地控制资源。

ExecutorService customExecutor = Executors.newFixedThreadPool(10);
CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
    return "使用自定义线程池";
}, customExecutor);

这样做可以让你更好地管理线程资源,尤其是在处理大量异步任务时。

2. 谨慎处理阻塞操作

如果你的CompletableFuture链中包含阻塞调用,如数据库操作或文件I/O,最好是将这些操作放在独立的线程池中,避免阻塞ForkJoinPool中的线程。

ExecutorService dbExecutor = Executors.newCachedThreadPool();
CompletableFuture<Void> future = CompletableFuture.runAsync(() -> {
    // 这里是阻塞的数据库操作
    simulateTask("数据库操作");
}, dbExecutor);

这样可以防止长时间的阻塞操作占用过多的计算资源,影响整体性能。

3. 组合异步操作时的错误处理

当你组合多个CompletableFuture时,记得对每一个Future都进行错误处理。这样可以避免一个未捕获的异常破坏整个操作链。

CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "任务1").exceptionally(ex -> "默认值1");
CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "任务2").exceptionally(ex -> "默认值2");

CompletableFuture<String> combinedFuture = future1.thenCombine(future2, (result1, result2) -> result1 + " 和 " + result2);

这样做确保了即使其中一个操作失败,整个链也可以继续执行。

4. 避免过多的链式调用

虽然链式调用是CompletableFuture的一个强大特性,但过度使用可能会导致代码难以理解和维护。建议把复杂的逻辑分解成多个方法或类。

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "原始数据")
    .thenApply(this::step1)
    .thenApply(this::step2)
    .thenApply(this::step3);

// 将每个步骤的逻辑封装在不同的方法中
private String step1(String data) {
    return "处理1:" + data;
}

private String step2(String data) {
    return "处理2:" + data;
}

private String step3(String data) {
    return "处理3:" + data;
}

第8章:总结

  1. 异步编程的强大工具:CompletableFuture为Java异步编程提供了强大的支持,让处理并发任务变得更简单、更灵活。

  2. 简化复杂逻辑:通过链式调用和组合多个异步任务,CompletableFuture能够帮助咱们以清晰的方式处理复杂的业务逻辑。

  3. 异常处理的优雅方式:CompletableFuture提供了一套完整的异常处理框架,让咱们能够更好地控制和管理异步代码中的错误情况。

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.mfbz.cn/a/308590.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

整形数据在内存中的存储(C语言)

整形数据在内存中的存储 1.整形家族2.(原码、反码、补码)基础知识3.大小端3.1 什么是大小端3.2 为什么有大端和小端3.3 一道关于大小端字节序的面试题3.4 关于整形数据存储的题目(7题)3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.53.4.63.4.7 4.总结 1.整形家族 signed可省可不省&#xff0c;一般…

尝试OmniverseFarm的最基础操作

目标 尝试OmniverseFarm的最基础操作。本地机器作为Queue和Agent&#xff0c;同时在本地提交任务。 主要参考了官方文档&#xff1a; Farm Queue — Omniverse Farm latest documentation Farm Agent — Omniverse Farm latest documentation Farm Examples — Omniverse Far…

蜗牛目标检测数据集VOC格式480张

蜗牛&#xff0c;一种缓慢而坚韧的软体动物&#xff0c;以其螺旋形的外壳和黏附力极强的黏液而为人所熟知。 蜗牛体型呈螺旋形&#xff0c;有一个硬壳保护其柔软的身体。壳的形状和纹理因种类而异&#xff0c;有的光滑如玻璃&#xff0c;有的则布满细纹。蜗牛的头部有两对触角…

构建安全可靠的系统:第十一章到第十五章

第三部分&#xff1a;实现系统 原文&#xff1a;Part III. Implementing Systems 译者&#xff1a;飞龙 协议&#xff1a;CC BY-NC-SA 4.0 一旦您分析并设计了您的系统&#xff0c;就该是实现计划的时候了。在某些情况下&#xff0c;实现可能意味着购买现成的解决方案。第十一章…

【AI】CycleGan对抗生成网络遥感影像生成地图效果测试

今天看到一个有趣的项目&#xff0c;CycleGan对抗生成网络把马生成成斑马&#xff0c;还有一个测试用例是用遥感影像生成平面地图的效果&#xff0c;效果如下图所示&#xff0c;我大学是遥感专业&#xff0c;看到遥感影像就触动了我的原神&#xff0c;于是原神启动&#xff0c;…

JavaFx踩坑

github&#xff1a;https://gitee.com/forgot940629/java-fx-demo helloworld 直接用idea即可创建 MANIFEST.MF 没有MANIFEST.MF 直接用idea生成的JavaFX没有MANIFEST.MF这个文件&#xff0c;需要配置 jar包中MANIFEST.MF不一致 target文件中的MANIFEST.MF有Main-Clas…

Beauty algorithm(七)瘦脸

瘦脸的实现采用局部平移法。 一、skills 前瞻 局部平移 二、目标区域定位 左脸: 关键点选择3、5点,基点30 rmax:计算两点5-3间的距离, |x-c|:图像任一点到固定基点c的距离 |m-c|:两固定点距离 右脸: 关键点选择

2024-01-01 K 次取反后最大化的数组和和加油站以及根据身高重建队列

1005. K 次取反后最大化的数组和 思路&#xff1a;每一次取反最小值即可&#xff01;贪心的思路就是先排序&#xff0c;反转负数的值&#xff0c;后在贪心反转最小值 class Solution:def largestSumAfterKNegations(self, nums: List[int], k: int) -> int:count 0while …

C++ 给父类带参构造函数的赋值

在类的使用中&#xff0c;默认的构造函数不带任何参数&#xff0c;但是也会因为需要而使用带参数的构造函数。 在带参的构造函数中&#xff0c;是如何继承的呢&#xff0c;这里我们通过使用基类&#xff0c;子类&#xff0c;孙类的两重继承来观察&#xff0c;如何给带参构造函数…

谓词-量词、主析取、主和取范式、前束范式、推理证明

这部分内容&#xff0c;主要需要掌握谓词推理&#xff0c;而前提是掌握将自然语言符号化为谓词、用量词来限定辖域&#xff0c;量词的消去、剩下就是推理过程。还需要掌握的是主析取、主和取范式和前束范式。 存在量词∃&#xff1a;至少有一个 全称量词∀&#xff1a;全都是…

5,sharding-jdbc入门-sharding-jdbc广播表

执行sql #在数据库 user_db、order_db_1、order_db_2中均要建表 CREATE TABLE t_dict (dict_id BIGINT (20) NOT NULL COMMENT 字典id,type VARCHAR (50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT 字典类型,code VARCHAR (50) CHARACTER SET utf8 COLLAT…

跟着我学Python进阶篇:02.面向对象(上)

往期文章 跟着我学Python基础篇&#xff1a;01.初露端倪 跟着我学Python基础篇&#xff1a;02.数字与字符串编程 跟着我学Python基础篇&#xff1a;03.选择结构 跟着我学Python基础篇&#xff1a;04.循环 跟着我学Python基础篇&#xff1a;05.函数 跟着我学Python基础篇&#…

【C++】STL 算法 ⑨ ( 预定义函数对象示例 - 将容器元素从大到小排序 | sort 排序算法 | greater<T> 预定义函数对象 )

文章目录 一、预定义函数对象示例 - 将容器元素从大到小排序1、sort 排序算法2、greater<T> 预定义函数对象 二、代码示例 - 预定义函数对象1、代码示例2、执行结果 一、预定义函数对象示例 - 将容器元素从大到小排序 1、sort 排序算法 C 标准模板库 ( STL , Standard Te…

CSS响应式布局

目录 rem单位 媒体查询 rem 媒体查询 rem适配方案&#xff08;了解&#xff09; 响应式布局总结 rem单位 1.设置文字大小的单位 px&#xff1a;设置为固定的css像素 em&#xff1a;相对于父元素字体的大小 %&#xff1a;相对于父元素字体的大小 rem&#xff1a;相对于…

VScode 画图插件

开源免费的插件 随着http://draw.io开源vs code插件之后&#xff0c;它一跃成为最强大的流程图工具。 目前http://draw.io支持3种文件后缀&#xff0c;你只需要新建3种后缀之一的文件就可以在vs code中画流程图&#xff0c;它们分别是&#xff1a; *.drawio*.dio*.drawio.sv…

国家发改委:《电能质量管理办法(暂行)》2024年4月1日起施行

中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号 《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。 主任 郑栅洁 2023年12月27日 电能质量管理办法&#xff08;暂行&#xff09; 第一章 总则 第一条 为加强电能质量管理&…

红队打靶练习:TOMMY BOY: 1

目录 信息收集 1、arp 2、nmap 3、nikto 4、whatweb WEB robots.txt get flag1 get flag2 FTP登录 文件下载 更改代理 ffuf爆破 get flag3 crunch密码生成 wpscan 1、密码爆破 2、登录wordpress ssh登录 get flag4 信息收集 get flag5 信息收集 1、arp …

springBoot-Dev tools、Lombok、Spring initializr

1、lombok &#xff08;idea已经有快捷键实现&#xff09; 可以简化Bean的开发&#xff0c;使用注解的形式替代get、set方法&#xff0c;toString方法&#xff0c;全参数构造器&#xff0c;无参构造器&#xff0c;重写equals、hashCode方法。 没卵用&#xff0c;知道即可 1.1配…

112.Qt中的窗口类

我们在通过Qt向导窗口基于窗口的应用程序的项目过程中倒数第二步让我们选择跟随项目创建的第一个窗口的基类, 下拉菜单中有三个选项, 分别为: QMainWindow、QDialog、QWidget如下图&#xff1a; 常用的窗口类有3个 在创建Qt窗口的时候, 需要让自己的窗口类继承上述三个窗口类的…

【OpenCV学习笔记07】- 【彩蛋】实现轨迹条控制画笔颜色和笔刷半径,并可以正常绘画

彩蛋 实现轨迹条控制画笔颜色和笔刷半径&#xff0c;并可以正常绘画。 直接上彩蛋代码 示例代码&#xff1a; # 彩蛋&#xff0c;创建一个可以调节颜色和笔刷半径的轨迹栏&#xff0c;并且可以通过鼠标进行绘画 import numpy as np import cv2 as cv# 定义全局变量 # 如果 …
最新文章