Java并发编程:Callable、Future和FutureTask

简介:

Java并发编程:Callable、Future和FutureTask

  在前面的文章中我们讲述了创建线程的2种方式,一种是直接继承Thread,另外一种就是实现Runnable接口。

  这2种方式都有一个缺陷就是:在执行完任务之后无法获取执行结果。

  如果需要获取执行结果,就必须通过共享变量或者使用线程通信的方式来达到效果,这样使用起来就比较麻烦。

  而自从Java 1.5开始,就提供了Callable和Future,通过它们可以在任务执行完毕之后得到任务执行结果。

  今天我们就来讨论一下Callable、Future和FutureTask三个类的使用方法。以下是本文的目录大纲:

  一.Callable与Runnable

  二.Future

  三.FutureTask

  四.使用示例

  若有不正之处请多多谅解,并欢迎批评指正。

  请尊重作者劳动成果,转载请标明原文链接:

  http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3949310.html

  

一.Callable与Runnable

  先说一下java.lang.Runnable吧,它是一个接口,在它里面只声明了一个run()方法:

1
2
3
public  interface  Runnable {
     public  abstract  void  run();
}

   由于run()方法返回值为void类型,所以在执行完任务之后无法返回任何结果。

  Callable位于java.util.concurrent包下,它也是一个接口,在它里面也只声明了一个方法,只不过这个方法叫做call():

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public  interface  Callable<V> {
     /**
      * Computes a result, or throws an exception if unable to do so.
      *
      * @return computed result
      * @throws Exception if unable to compute a result
      */
     V call()  throws  Exception;
}

   可以看到,这是一个泛型接口,call()函数返回的类型就是传递进来的V类型。

  那么怎么使用Callable呢?一般情况下是配合ExecutorService来使用的,在ExecutorService接口中声明了若干个submit方法的重载版本:

1
2
3
<T> Future<T> submit(Callable<T> task);
<T> Future<T> submit(Runnable task, T result);
Future<?> submit(Runnable task);

  第一个submit方法里面的参数类型就是Callable。

  暂时只需要知道Callable一般是和ExecutorService配合来使用的,具体的使用方法讲在后面讲述。

  一般情况下我们使用第一个submit方法和第三个submit方法,第二个submit方法很少使用。

二.Future

  Future就是对于具体的Runnable或者Callable任务的执行结果进行取消、查询是否完成、获取结果。必要时可以通过get方法获取执行结果,该方法会阻塞直到任务返回结果。

  Future类位于java.util.concurrent包下,它是一个接口:

1
2
3
4
5
6
7
8
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;
}

   在Future接口中声明了5个方法,下面依次解释每个方法的作用:

  • cancel方法用来取消任务,如果取消任务成功则返回true,如果取消任务失败则返回false。参数mayInterruptIfRunning表示是否允许取消正在执行却没有执行完毕的任务,如果设置true,则表示可以取消正在执行过程中的任务。如果任务已经完成,则无论mayInterruptIfRunning为true还是false,此方法肯定返回false,即如果取消已经完成的任务会返回false;如果任务正在执行,若mayInterruptIfRunning设置为true,则返回true,若mayInterruptIfRunning设置为false,则返回false;如果任务还没有执行,则无论mayInterruptIfRunning为true还是false,肯定返回true。
  • isCancelled方法表示任务是否被取消成功,如果在任务正常完成前被取消成功,则返回 true。
  • isDone方法表示任务是否已经完成,若任务完成,则返回true;
  • get()方法用来获取执行结果,这个方法会产生阻塞,会一直等到任务执行完毕才返回;
  • get(long timeout, TimeUnit unit)用来获取执行结果,如果在指定时间内,还没获取到结果,就直接返回null。

  也就是说Future提供了三种功能:

  1)判断任务是否完成;

  2)能够中断任务;

  3)能够获取任务执行结果。

  因为Future只是一个接口,所以是无法直接用来创建对象使用的,因此就有了下面的FutureTask。

三.FutureTask

  我们先来看一下FutureTask的实现:

1
public  class  FutureTask<V>  implements  RunnableFuture<V>

   FutureTask类实现了RunnableFuture接口,我们看一下RunnableFuture接口的实现:

1
2
3
public  interface  RunnableFuture<V>  extends  Runnable, Future<V> {
     void  run();
}

   可以看出RunnableFuture继承了Runnable接口和Future接口,而FutureTask实现了RunnableFuture接口。所以它既可以作为Runnable被线程执行,又可以作为Future得到Callable的返回值。

  FutureTask提供了2个构造器:

1
2
3
4
public  FutureTask(Callable<V> callable) {
}
public  FutureTask(Runnable runnable, V result) {
}

  事实上,FutureTask是Future接口的一个唯一实现类。

四.使用示例

  1.使用Callable+Future获取执行结果

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
public  class  Test {
     public  static  void  main(String[] args) {
         ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
         Task task =  new  Task();
         Future<Integer> result = executor.submit(task);
         executor.shutdown();
         
         try  {
             Thread.sleep( 1000 );
         catch  (InterruptedException e1) {
             e1.printStackTrace();
         }
         
         System.out.println( "主线程在执行任务" );
         
         try  {
             System.out.println( "task运行结果" +result.get());
         catch  (InterruptedException e) {
             e.printStackTrace();
         catch  (ExecutionException e) {
             e.printStackTrace();
         }
         
         System.out.println( "所有任务执行完毕" );
     }
}
class  Task  implements  Callable<Integer>{
     @Override
     public  Integer call()  throws  Exception {
         System.out.println( "子线程在进行计算" );
         Thread.sleep( 3000 );
         int  sum =  0 ;
         for ( int  i= 0 ;i< 100 ;i++)
             sum += i;
         return  sum;
     }
}

   执行结果:

  View Code

  2.使用Callable+FutureTask获取执行结果

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
public  class  Test {
     public  static  void  main(String[] args) {
         //第一种方式
         ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
         Task task =  new  Task();
         FutureTask<Integer> futureTask =  new  FutureTask<Integer>(task);
         executor.submit(futureTask);
         executor.shutdown();
         
         //第二种方式,注意这种方式和第一种方式效果是类似的,只不过一个使用的是ExecutorService,一个使用的是Thread
         /*Task task = new Task();
         FutureTask<Integer> futureTask = new FutureTask<Integer>(task);
         Thread thread = new Thread(futureTask);
         thread.start();*/
         
         try  {
             Thread.sleep( 1000 );
         catch  (InterruptedException e1) {
             e1.printStackTrace();
         }
         
         System.out.println( "主线程在执行任务" );
         
         try  {
             System.out.println( "task运行结果" +futureTask.get());
         catch  (InterruptedException e) {
             e.printStackTrace();
         catch  (ExecutionException e) {
             e.printStackTrace();
         }
         
         System.out.println( "所有任务执行完毕" );
     }
}
class  Task  implements  Callable<Integer>{
     @Override
     public  Integer call()  throws  Exception {
         System.out.println( "子线程在进行计算" );
         Thread.sleep( 3000 );
         int  sum =  0 ;
         for ( int  i= 0 ;i< 100 ;i++)
             sum += i;
         return  sum;
     }
}


本文转载自海 子博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/p/3949310.html 如需转载自行联系原作者
相关文章
|
6天前
|
JSON Java Apache
非常实用的Http应用框架,杜绝Java Http 接口对接繁琐编程
UniHttp 是一个声明式的 HTTP 接口对接框架,帮助开发者快速对接第三方 HTTP 接口。通过 @HttpApi 注解定义接口,使用 @GetHttpInterface 和 @PostHttpInterface 等注解配置请求方法和参数。支持自定义代理逻辑、全局请求参数、错误处理和连接池配置,提高代码的内聚性和可读性。
|
8天前
|
安全 Java 编译器
JDK 10中的局部变量类型推断:Java编程的简化与革新
JDK 10引入的局部变量类型推断通过`var`关键字简化了代码编写,提高了可读性。编译器根据初始化表达式自动推断变量类型,减少了冗长的类型声明。虽然带来了诸多优点,但也有一些限制,如只能用于局部变量声明,并需立即初始化。这一特性使Java更接近动态类型语言,增强了灵活性和易用性。
90 53
|
7天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程的艺术:从基础到实践####
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念、应用场景及其实现方式,旨在帮助开发者理解并掌握多线程编程的基本技能。文章首先概述了多线程的重要性和常见挑战,随后详细介绍了Java中创建和管理线程的两种主要方式:继承Thread类与实现Runnable接口。通过实例代码,本文展示了如何正确启动、运行及同步线程,以及如何处理线程间的通信与协作问题。最后,文章总结了多线程编程的最佳实践,为读者在实际项目中应用多线程技术提供了宝贵的参考。 ####
|
4天前
|
监控 安全 Java
Java中的多线程编程:从入门到实践####
本文将深入浅出地探讨Java多线程编程的核心概念、应用场景及实践技巧。不同于传统的摘要形式,本文将以一个简短的代码示例作为开篇,直接展示多线程的魅力,随后再详细解析其背后的原理与实现方式,旨在帮助读者快速理解并掌握Java多线程编程的基本技能。 ```java // 简单的多线程示例:创建两个线程,分别打印不同的消息 public class SimpleMultithreading { public static void main(String[] args) { Thread thread1 = new Thread(() -> System.out.prin
|
6天前
|
存储 缓存 安全
在 Java 编程中,创建临时文件用于存储临时数据或进行临时操作非常常见
在 Java 编程中,创建临时文件用于存储临时数据或进行临时操作非常常见。本文介绍了使用 `File.createTempFile` 方法和自定义创建临时文件的两种方式,详细探讨了它们的使用场景和注意事项,包括数据缓存、文件上传下载和日志记录等。强调了清理临时文件、确保文件名唯一性和合理设置文件权限的重要性。
16 2
|
7天前
|
Java UED
Java中的多线程编程基础与实践
【10月更文挑战第35天】在Java的世界中,多线程是提升应用性能和响应性的利器。本文将深入浅出地介绍如何在Java中创建和管理线程,以及如何利用同步机制确保数据一致性。我们将从简单的“Hello, World!”线程示例出发,逐步探索线程池的高效使用,并讨论常见的多线程问题。无论你是Java新手还是希望深化理解,这篇文章都将为你打开多线程的大门。
|
7天前
|
安全 Java 编译器
Java多线程编程的陷阱与最佳实践####
【10月更文挑战第29天】 本文深入探讨了Java多线程编程中的常见陷阱,如竞态条件、死锁、内存一致性错误等,并通过实例分析揭示了这些陷阱的成因。同时,文章也分享了一系列最佳实践,包括使用volatile关键字、原子类、线程安全集合以及并发框架(如java.util.concurrent包下的工具类),帮助开发者有效避免多线程编程中的问题,提升应用的稳定性和性能。 ####
33 1
|
6月前
|
存储 Java
高并发编程之多线程锁和Callable&Future 接口
高并发编程之多线程锁和Callable&Future 接口
78 1
|
3月前
|
并行计算 Java 大数据
Callable和Future
Callable和Future
|
6月前
|
Java
Java并发编程:理解并使用Future和Callable接口
【2月更文挑战第25天】 在Java中,多线程编程是一个重要的概念,它允许我们同时执行多个任务。然而,有时候我们需要等待一个或多个线程完成,然后才能继续执行其他任务。这就需要使用到Future和Callable接口。本文将深入探讨这两个接口的用法,以及它们如何帮助我们更好地管理多线程。