Executor ExecutorService Executors

Executor

public interface Executor {
    void execute(Runnable command);
}

ExecutorService

ExecutorService是一个接口,继承了Executor接口,定义了一些生命周期的方法

public interface ExecutorService extends Executor {

    //顺次地关闭ExecutorService,停止接收新的任务,等待所有已经提交的任务执行完毕之后,关闭ExecutorService
    void shutdown();

    //阻止等待任务启动并试图停止当前正在执行的任务,停止接收新的任务,返回处于等待的任务列表
    List<Runnable> shutdownNow();

    //判断线程池是否已经关闭
    boolean isShutdown();

    //如果关闭后所有任务都已完成,则返回 true。注意,除非首先调用 shutdown 或 shutdownNow,否则 isTerminated 永不为 true。
    boolean isTerminated();

    //等待(阻塞)直到关闭或最长等待时间或发生中断,如果此执行程序终止,则返回 true;如果终止前超时期满,则返回 false
    boolean awaitTermination(long timeout, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException;

    //提交一个返回值的任务用于执行,返回一个表示任务的未决结果的 Future。该 Future 的 get 方法在成功完成时将会返回该任务的结果。
    <T> Future<T> submit(Callable<T> task);

    //提交一个 Runnable 任务用于执行,并返回一个表示该任务的 Future。该 Future 的 get 方法在成功完成时将会返回给定的结果。
    <T> Future<T> submit(Runnable task, T result);

    //提交一个 Runnable 任务用于执行,并返回一个表示该任务的 Future。该 Future 的 get 方法在成功完成时将会返回 null
    Future<?> submit(Runnable task);

    <T> List<Future<T>> invokeAll(Collection<? extends Callable<T>> tasks)
        throws InterruptedException;

    <T> List<Future<T>> invokeAll(Collection<? extends Callable<T>> tasks,
                                  long timeout, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException;

    <T> T invokeAny(Collection<? extends Callable<T>> tasks)
        throws InterruptedException, ExecutionException;

    <T> T invokeAny(Collection<? extends Callable<T>> tasks,
                    long timeout, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException;
}

Executors工厂类

Executors类,提供了一系列工厂方法用于创建线程池,返回的线程池都实现了ExecutorService接口。

public class Executors {

    public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads) {
        return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads,
                                      0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                                      new LinkedBlockingQueue<Runnable>());
    }

    public static ExecutorService newWorkStealingPool(int parallelism) {
        return new ForkJoinPool
            (parallelism,
             ForkJoinPool.defaultForkJoinWorkerThreadFactory,
             null, true);
    }

    public static ExecutorService newWorkStealingPool() {
        return new ForkJoinPool
            (Runtime.getRuntime().availableProcessors(),
             ForkJoinPool.defaultForkJoinWorkerThreadFactory,
             null, true);
    }

    public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads, ThreadFactory threadFactory) {
        return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads,
                                      0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                                      new LinkedBlockingQueue<Runnable>(),
                                      threadFactory);
    }

    public static ExecutorService newSingleThreadExecutor() {
        return new FinalizableDelegatedExecutorService
            (new ThreadPoolExecutor(1, 1,
                                    0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                                    new LinkedBlockingQueue<Runnable>()));
    }

    public static ExecutorService newSingleThreadExecutor(ThreadFactory threadFactory) {
        return new FinalizableDelegatedExecutorService
            (new ThreadPoolExecutor(1, 1,
                                    0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                                    new LinkedBlockingQueue<Runnable>(),
                                    threadFactory));
    }

    public static ExecutorService newCachedThreadPool() {
        return new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE,
                                      60L, TimeUnit.SECONDS,
                                      new SynchronousQueue<Runnable>());
    }

    public static ExecutorService newCachedThreadPool(ThreadFactory threadFactory) {
        return new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE,
                                      60L, TimeUnit.SECONDS,
                                      new SynchronousQueue<Runnable>(),
                                      threadFactory);
    }

    public static ScheduledExecutorService newSingleThreadScheduledExecutor() {
        return new DelegatedScheduledExecutorService
            (new ScheduledThreadPoolExecutor(1));
    }

    public static ScheduledExecutorService newScheduledThreadPool(int corePoolSize) {
        return new ScheduledThreadPoolExecutor(corePoolSize);
    }

    public static ThreadFactory defaultThreadFactory() {
        return new DefaultThreadFactory();
    }

    public static <T> Callable<T> callable(Runnable task, T result) {
        if (task == null)
            throw new NullPointerException();
        return new RunnableAdapter<T>(task, result);
    }
}

线程池分类

newCachedThreadPool():
    缓存型池子:
        先查看池中有没有以前建立的线程,如果有,就reuse。如果没有,就建一个新的线程加入池中。

    缓存型池子通常用于执行一些生存期很短的异步型任务。
    缺省timeout是60s,超过这个IDLE时长,线程实例将被终止及移出池。

    cache池线程数支持0-Integer.MAX_VALUE(显然完全没考虑主机的资源承受能力),60秒IDLE

newFixedThreadPool(int nThreads):
    任意时间点,最多只能有固定数目的活动线程存在。
    此时如果有新的线程要建立,只能放在另外的队列中等待,直到当前的线程中某个线程终止直接被移出池子。

    FixedThreadPool多数针对一些很稳定很固定的正规并发线程,多用于服务器

newScheduledThreadPool(int corePoolSize):
    调度型线程池
    这个池子里的线程可以按schedule依次delay执行,或周期执行

SingleThreadExecutor():
    单例线程,任意时间池中只能有一个线程
    用的是和cache池和fixed池相同的底层池,但线程数目是1,0秒IDLE(无IDLE)

原文地址:https://www.cnblogs.com/loveer/p/11519106.html

时间: 2025-01-11 13:32:55

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Java并发编程 - Executor,Executors,ExecutorService, CompletionServie,Future,Callable

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Executor, ExecutorService 和 Executors 间的不同

一.Java 线程池 Java通过Executors提供四种线程池,分别为:1.newCachedThreadPool: 创建一个可缓存线程池,如果线程池长度超过处理需要,可灵活回收空闲线程,若无可回收,则新建线程.(线程最大并发数不可控制)2.newFixedThreadPool: 创建一个定长线程池,可控制线程最大并发数,超出的线程会在队列中等待.3.newScheduledThreadPool:创建一个定长线程池,支持定时及周期性任务执行.4.newSingleThreadExecutor

java并发编程:Executor、Executors、ExecutorService

Executors    在Java 5之后,并发编程引入了一堆新的启动.调度和管理线程的API.Executor框架便是Java 5中引入的,其内部使用了线程池机制,它在java.util.cocurrent 包下,通过该框架来控制线程的启动.执行和关闭,可以简化并发编程的操作.因此,在Java 5之后,通过Executor来启动线程比使用Thread的start方法更好,除了更易管理,效率更好(用线程池实现,节约开销)外,还有关键的一点:有助于避免this逃逸问题——如果我们在构造器中启动一

java并发编程框架 Executor ExecutorService invokeall

首先介绍两个重要的接口,Executor和ExecutorService,定义如下: Java代码   public interface Executor { void execute(Runnable command); } Java代码   public interface ExecutorService extends Executor { //不再接受新任务,待所有任务执行完毕后关闭ExecutorService void shutdown(); //不再接受新任务,直接关闭Execut

JDK8 并发包学习 Executor/ExecutorService(一)

本文介绍jdk8并发包中的Executor/ExecutorService这两个接口. Executor接口 概述 该类提供一个提交任务的方法,提交的任务可以在提交程序本线程运行,也可以在不同的线程运行,也可以在一个线程池中的线程运行,全看如何使用. However, the {@code Executor} interface does not strictly require that execution be asynchronous. In the simplest case, an e

Executor 和Executors

Java里面线程池的顶级接口是Executor,但是严格意义上讲Executor并不是一个线程池,而只是一个执行线程的工具.真正的线程池接口是ExecutorService. 下面这张图完整描述了线程池的类体系结构. 首先Executor的execute方法只是执行一个Runnable的任务,当然了从某种角度上将最后的实现类也是在线程中启动此任务的.根据线程池的执行策略最后这个任务可能在新的线程中执行,或者线程池中的某个线程,甚至是调用者线程中执行(相当于直接运行Runnable的run方法).

深入浅出 Java Concurrency (29): 线程池 part 2 Executor 以及Executors[转]

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java并发之线程执行器(Executor)

线程执行器和不使用线程执行器的对比(优缺点) 1.线程执行器分离了任务的创建和执行,通过使用执行器,只需要实现Runnable接口的对象,然后把这些对象发送给执行器即可. 2.使用线程池来提高程序的性能.当发送一个任务给执行器时,执行器会尝试使用线程池中的线程来执行这个任务.避免了不断创建和销毁线程导致的性能开销. 3.执行器可以处理实现了Callable接口的任务.Callable接口类似于Runnable接口,却提供了两方面的增强: a.Callable主方法名称为call(),可以返回结果