• Java提供的几种线程池


    线程池,顾名思义,放线程的池子嘛,这个池子可以存放多少线程取决于你自己采用什么样的线程池,你的硬件资源,以及并发线程的数量。JDK提供了下面的四种线程池:

    固定线程数的线程池

    1. 最简单的

    在Java中创建一个线程池,这很简单,只需要两行代码。

    ExecutorService executor = Executor.newFixedTreadPool(6);//固定线程是6
    //线程一般设置成processor核心数的倍数,因为我这台机器是6核的,所以设成6。这也是充分利用硬件嘛
    
    //执行线程任务
    executor.execute(new Runnable(){
    @Override
    public void run(){
         //do nothing 
    }
    })
        
    executor.shutdown();
    

    Executor是Java并发包中提供的,用来创造不同类型的线程池。

    Attention

    但是在多人合作或者是一些部署上线的项目里,是不允许去使用这种方法的,因为它是有性能隐患的。

    Executors在创建线程池的时候,用的是new LinkedBlockingQueue(),它这个队列本身是无边界的,但是线程是固定数量的。这就意味着,在程序运行的过程中,最多会有N个线程在处于活动状态。每次有新的任务来就会等待,直到有线程处于空闲状态。所有的线程都会处于线程池里里面,直到shutdown()的执行。

    它的问题就在于来者不拒,只要有任务来,你就进队列等着。在入队列和出队列用的并不是同一个lock,在多processor的机器上,是可以做到真正意义上的并行的。拿经典的生产者和消费者来举例子,在同一个时间点,有的在消费,有的在生产。

    这种线程池不会销毁线程,不会拒绝任务,固定线程数。所以如果不停的加入任务,会导致很糟糕的内存占用,老年代可能会被占满。

    1. 稍复杂的(可以延时执行,也可以执行带返回值的任务)
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException {
            TestThread testThread = new TestThread();
            System.out.println(testThread.processors);
    
            ScheduledExecutorService scheduledExecutorService = Executors.newScheduledThreadPool(6);
            FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(new Callable<String>() {
                @Override
                public String call() throws Exception {
                    return Thread.currentThread().getName();
                }
            });
            scheduledExecutorService.submit(futureTask);
    
            //获取返回值
            String result = futureTask.get();
            System.out.println("result :"+result);
    
            //执行延时任务
            scheduledExecutorService.schedule(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+": bomb!");
                }
            },3L,TimeUnit.SECONDS);
        }
    

    Output:

    result :pool-1-thread-1
    pool-1-thread-1: bomb!

    缓存的线程池

    核心池大小为0,线程池最大线程数目为最大整型,这意味着所有的任务一提交就会wait****。当线程池中的线程有60s没有执行任务就会被Kill,阻塞队列为SynchronousQueue。SynchronousQueue的take操作需要put操作等待,put操作需要take操作等待,否则会阻塞(线程池的阻塞队列不能存储,所以当目前线程处理忙碌状态时,会开辟新的线程来处理请求**),线程进入wait set。

    总结一下这是一个可以无限扩大的线程池;适合处理执行时间比较小的任务;线程空闲时间超过60s就会被Kill,所以长时间处于空闲状态的时候,这种线程池几乎不占用资源,因为它压根没有线程在里面;阻塞队列没有存储空间,只要请求到来,就必须找到一条空闲线程去处理这个请求,找不到则在线程池新开辟一条线程。

    如果主线程提交任务的速度远远大于CachedThreadPool的处理速度,则CachedThreadPool会不断地创建新线程来执行任务,这样有可能会导致系统耗尽CPU和内存资源,所以在使用该线程池时,要注意控制并发的任务数。如果是一个不断增长的任务需求,很容易就会到性能瓶颈,它会不停的创建新的线程。

     ExecutorService cachedThreadPool = Executors.newCachedThreadPool();
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                cachedThreadPool.execute(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName());
                    }
                });
            }
            cachedThreadPool.shutdown();
    

    Output:

    pool-1-thread-2
    pool-1-thread-6
    pool-1-thread-1
    pool-1-thread-7
    pool-1-thread-8
    pool-1-thread-3
    pool-1-thread-5
    pool-1-thread-9
    pool-1-thread-4
    pool-1-thread-10

    单个线程的线程池

    SingleThreadExecutor 是使用单个worker线程的Executor。只有一种情况会有新的线程加入线程池,那就是原有的线程运行时有抛出异常,这时就会有创建的新的线程来替代它的工作。

    拿生产者消费者模型来说的话,这就是一个单一消费者的模型

    (ps.一般可以用来做一些日志记录

     public static void main(String[] args) {
            // 永远是一条线程
            ExecutorService singleThreadPool = Executors.newSingleThreadExecutor();
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                final int j = i;
                singleThreadPool.execute(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + j);
                    }
                });
            }
            singleThreadPool.shutdown();
            
        }
    

    Output:

    pool-1-thread-1:0
    pool-1-thread-1:1
    pool-1-thread-1:2
    pool-1-thread-1:3
    pool-1-thread-1:4
    pool-1-thread-1:5
    pool-1-thread-1:6
    pool-1-thread-1:7
    pool-1-thread-1:8
    pool-1-thread-1:9

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