SpringBoot+@Async注解一起用,速度提升

简介: 本文介绍了异步调用在高并发Web应用性能优化中的重要性,对比了同步与异步调用的区别。同步调用按顺序执行,每一步需等待上一步完成;而异步调用无需等待,可提升效率。通过Spring Boot示例,使用@Async注解实现异步任务,并借助Future对象处理异步回调,有效减少程序运行时间。

简介: 异步调用几乎是处理高并发Web应用性能问题的万金油,那么什么是“异步调用”?“异步调用”对应的是“同步调用”,同步调用指程序按照定义顺序依次执行,每一行程序都必须等待上一行程序执行完成之后才能执行;异步调用指程序在顺序执行时,不等待异步调用的语句返回结果就执行后面的程序。

异步调用几乎是处理高并发Web应用性能问题的万金油,那么什么是“异步调用”?

“异步调用”对应的是“同步调用”,同步调用指程序按照定义顺序依次执行,每一行程序都必须等待上一行程序执行完成之后才能执行;异步调用指程序在顺序执行时,不等待异步调用的语句返回结果就执行后面的程序。

同步调用

下面通过一个简单示例来直观的理解什么是同步调用:

定义Task类,创建三个处理函数分别模拟三个执行任务的操作,操作消耗时间随机取(10秒内)

arduino

代码解读

复制代码

@Component
public class Task {

    public static Random random =new Random();

    public void doTaskOne() throws Exception {
        System.out.println("开始做任务一");
        long start = System.currentTimeMillis();
        Thread.sleep(random.nextInt(10000));
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("完成任务一,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
    }

    public void doTaskTwo() throws Exception {
        System.out.println("开始做任务二");
        long start = System.currentTimeMillis();
        Thread.sleep(random.nextInt(10000));
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("完成任务二,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
    }

    public void doTaskThree() throws Exception {
        System.out.println("开始做任务三");
        long start = System.currentTimeMillis();
        Thread.sleep(random.nextInt(10000));
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("完成任务三,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
    }


在单元测试用例中,注入Task对象,并在测试用例中执行doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数。

less

代码解读

复制代码

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@SpringApplicationConfiguration(classes = Application.class)
public class ApplicationTests {

    @Autowired
    private Task task;

    @Test
    public void test() throws Exception {
        task.doTaskOne();
        task.doTaskTwo();
        task.doTaskThree();
    }

}

执行单元测试,可以看到类似如下输出:

  • 开始做任务一 完成任务一,耗时:4256毫秒
  • 开始做任务二 完成任务二,耗时:4957毫秒
  • 开始做任务三 完成任务三,耗时:7173毫秒

任务一、任务二、任务三顺序的执行完了,换言之doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数顺序的执行完成。

异步调用

上述的同步调用虽然顺利的执行完了三个任务,但是可以看到执行时间比较长,若这三个任务本身之间不存在依赖关系,可以并发执行的话,同步调用在执行效率方面就比较差,可以考虑通过异步调用的方式来并发执行。

在Spring Boot中,我们只需要通过使用@Async注解就能简单的将原来的同步函数变为异步函数,Task类改在为如下模式:

less

代码解读

复制代码

@Component
public class Task {

    @Async
    public void doTaskOne() throws Exception {
        // 同上内容,省略
    }

    @Async
    public void doTaskTwo() throws Exception {
        // 同上内容,省略
    }

    @Async
    public void doTaskThree() throws Exception {
        // 同上内容,省略
    }

}

为了让@Async注解能够生效,还需要在Spring Boot的主程序中配置@EnableAsync,如下所示:

less

代码解读

复制代码

@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application {

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

}

此时可以反复执行单元测试,您可能会遇到各种不同的结果,比如:

没有任何任务相关的输出 有部分任务相关的输出 乱序的任务相关的输出

原因是目前doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数的时候已经是异步执行了。主程序在异步调用之后,主程序并不会理会这三个函数是否执行完成了,由于没有其他需要执行的内容,所以程序就自动结束了,导致了不完整或是没有输出任务相关内容的情况。

注:@Async所修饰的函数不要定义为static类型,这样异步调用不会生效

异步回调

为了让doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree能正常结束,假设我们需要统计一下三个任务并发执行共耗时多少,这就需要等到上述三个函数都完成调动之后记录时间,并计算结果。

那么我们如何判断上述三个异步调用是否已经执行完成呢?我们需要使用Future来返回异步调用的结果,就像如下方式改造doTaskOne函数:

arduino

代码解读

复制代码

@Async
public Future<String> doTaskOne() throws Exception {
    System.out.println("开始做任务一");
    long start = System.currentTimeMillis();
    Thread.sleep(random.nextInt(10000));
    long end = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("完成任务一,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
    return new AsyncResult<>("任务一完成");
}

按照如上方式改造一下其他两个异步函数之后,下面我们改造一下测试用例,让测试在等待完成三个异步调用之后来做一些其他事情。

ini

代码解读

复制代码

@Test
public void test() throws Exception {

    long start = System.currentTimeMillis();

    Future<String> task1 = task.doTaskOne();
    Future<String> task2 = task.doTaskTwo();
    Future<String> task3 = task.doTaskThree();

    while(true) {
        if(task1.isDone() && task2.isDone() && task3.isDone()) {
            // 三个任务都调用完成,退出循环等待
            break;
        }
        Thread.sleep(1000);
    }

    long end = System.currentTimeMillis();

    System.out.println("任务全部完成,总耗时:" + (end - start) + "毫秒");

}

看看我们做了哪些改变:

  • 在测试用例一开始记录开始时间
  • 在调用三个异步函数的时候,返回Future类型的结果对象
  • 在调用完三个异步函数之后,开启一个循环,根据返回的Future对象来判断三个异步函数是否都结束了。若都结束,就结束循环;若没有都结束,就等1秒后再判断。

跳出循环之后,根据结束时间 - 开始时间,计算出三个任务并发执行的总耗时。

执行一下上述的单元测试,可以看到如下结果:

开始做任务一 开始做任务二 开始做任务三 完成任务三,耗时:37毫秒 完成任务二,耗时:3661毫秒 完成任务一,耗时:7149毫秒 任务全部完成,总耗时:8025毫秒

可以看到,通过异步调用,让任务一、二、三并发执行,有效的减少了程序的总运行时间。


转载来源:https://juejin.cn/post/7139709702765543431

相关文章
|
2月前
|
XML Java 测试技术
Spring IOC—基于注解配置和管理Bean 万字详解(通俗易懂)
Spring 第三节 IOC——基于注解配置和管理Bean 万字详解!
211 26
|
3月前
|
缓存 Java 数据库
SpringBoot缓存注解使用
Spring Boot 提供了一套方便的缓存注解,用于简化缓存管理。通过 `@Cacheable`、`@CachePut`、`@CacheEvict` 和 `@Caching` 等注解,开发者可以轻松地实现方法级别的缓存操作,从而提升应用的性能和响应速度。合理使用这些注解可以大大减少数据库的访问频率,优化系统性能。
226 89
|
29天前
|
JSON 前端开发 Java
Spring MVC常用的注解
@RequestMapping:用于处理请求 url 映射的注解,可用于类或方法上。用于类上,则表示类中 的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。 @RequestBody:注解实现接收http请求的json数据,将json转换为java对象。 @ResponseBody:注解实现将conreoller方法返回对象转化为json对象响应给客户。 @Controller:控制器的注解,表示是表现层,不能用用别的注解代替 @RestController : 组合注解 @Conntroller + @ResponseBody @GetMapping , @PostMapping , @Put
|
29天前
|
Java Spring
Spring Boot的核心注解是哪个?他由哪几个注解组成的?
Spring Boot的核心注解是@SpringBootApplication , 他由几个注解组成 : ● @SpringBootConfiguration: 组合了- @Configuration注解,实现配置文件的功能; ● @EnableAutoConfiguration:打开自动配置的功能,也可以关闭某个自动配置的选项 ● @ComponentScan:Spring组件扫描
|
15天前
|
人工智能 缓存 自然语言处理
保姆级Spring AI 注解式开发教程,你肯定想不到还能这么玩!
这是一份详尽的 Spring AI 注解式开发教程,涵盖从环境配置到高级功能的全流程。Spring AI 是 Spring 框架中的一个模块,支持 NLP、CV 等 AI 任务。通过注解(如自定义 `@AiPrompt`)与 AOP 切面技术,简化了 AI 服务集成,实现业务逻辑与 AI 基础设施解耦。教程包含创建项目、配置文件、流式响应处理、缓存优化及多任务并行执行等内容,助你快速构建高效、可维护的 AI 应用。
|
4月前
|
Java Spring
【Spring】方法注解@Bean,配置类扫描路径
@Bean方法注解,如何在同一个类下面定义多个Bean对象,配置扫描路径
220 73
|
28天前
|
XML Java 数据库连接
微服务——SpringBoot使用归纳——Spring Boot集成MyBatis——基于注解的整合
本文介绍了Spring Boot集成MyBatis的两种方式:基于XML和注解的形式。重点讲解了注解方式,包括@Select、@Insert、@Update、@Delete等常用注解的使用方法,以及多参数时@Param注解的应用。同时,针对字段映射不一致的问题,提供了@Results和@ResultMap的解决方案。文章还提到实际项目中常结合XML与注解的优点,灵活使用两者以提高开发效率,并附带课程源码供下载学习。
37 0
|
2月前
|
监控 Java Spring
SpringBoot:SpringBoot通过注解监测Controller接口
本文详细介绍了如何通过Spring Boot注解监测Controller接口,包括自定义注解、AOP切面的创建和使用以及具体的示例代码。通过这种方式,可以方便地在Controller方法执行前后添加日志记录、性能监控和异常处理逻辑,而无需修改方法本身的代码。这种方法不仅提高了代码的可维护性,还增强了系统的监控能力。希望本文能帮助您更好地理解和应用Spring Boot中的注解监测技术。
85 16
|
4月前
|
Java Spring 容器
【SpringFramework】Spring IoC-基于注解的实现
本文主要记录基于Spring注解实现IoC容器和DI相关知识。
80 21
|
4月前
|
存储 Java Spring
【Spring】获取Bean对象需要哪些注解
@Conntroller,@Service,@Repository,@Component,@Configuration,关于Bean对象的五个常用注解
110 12