


Pools de threads personnalisés pour les flux parallèles Java 8
Dans le domaine des flux parallèles Java 8, la question se pose : est-il possible d'employer des pools de threads personnalisés pour des tâches spécifiques ? Malgré des recherches approfondies, cette fonctionnalité a échappé à de nombreux développeurs.
Prenons l'exemple d'une application serveur multithread dans laquelle des flux parallèles sont souhaités. Cependant, pour maintenir la compartimentation et empêcher les tâches d'un module d'en bloquer les autres, différents pools de threads sont nécessaires pour chaque module.
Pour illustrer le problème, considérons l'exemple suivant :
ExecutorService es = Executors.newCachedThreadPool(); es.execute(() -> runTask(1000)); // incorrect task es.execute(() -> runTask(0)); es.execute(() -> runTask(0)); es.execute(() -> runTask(0)); es.execute(() -> runTask(0)); es.execute(() -> runTask(0));
Dans ce cas Dans cet exemple artificiel, les tâches gourmandes en CPU sont exécutées en parallèle à l'aide de Executors.newCachedThreadPool(). La première tâche est délibérément ralentie par la mise en veille simulée des threads. En conséquence, d’autres tâches restent bloquées, en attente d’achèvement. Cela démontre comment une tâche lente dans un module peut gêner les tâches dans d'autres modules.
Cependant, il existe une solution intelligente à ce dilemme : exécuter des opérations parallèles en tant que tâches au sein d'un pool de jointure fork spécifique. Ce faisant, ils restent isolés du pool commun de jointure fork utilisé par d'autres opérations de flux parallèles.
final int parallelism = 4; ForkJoinPool forkJoinPool = null; try { forkJoinPool = new ForkJoinPool(parallelism); final List<integer> primes = forkJoinPool.submit(() -> // Parallel task here, for example IntStream.range(1, 1_000_000).parallel() .filter(PrimesPrint::isPrime) .boxed().collect(Collectors.toList()) ).get(); System.out.println(primes); } catch (InterruptedException | ExecutionException e) { throw new RuntimeException(e); } finally { if (forkJoinPool != null) { forkJoinPool.shutdown(); } }</integer>
Cette technique exploite ForkJoinTask.fork(), qui spécifie que si la tâche actuelle s'exécute dans un pool fork-join, l’exécution asynchrone doit avoir lieu dans ce pool. Sinon, ForkJoinPool.commonPool() sera utilisé.
En utilisant cette approche, vous pouvez utiliser en toute sécurité des flux parallèles dans divers modules au sein d'une application multithread sans compromettre les performances ou la compartimentation des tâches.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Java est largement utilisé dans les applications au niveau de l'entreprise en raison de son indépendance de la plate-forme. 1) L'indépendance de la plate-forme est implémentée via Java Virtual Machine (JVM), afin que le code puisse fonctionner sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge Java. 2) Il simplifie les processus de déploiement et de développement multiplateforme, offrant une plus grande flexibilité et évolutivité. 3) Cependant, il est nécessaire de prêter attention aux différences de performance et à la compatibilité des bibliothèques tierces et à adopter les meilleures pratiques telles que l'utilisation du code Java pur et des tests multiplateformes.

JavaplaysaSignificantroleiniotDuetOtsPlatformIndependence.1)

Thes solution tohandlefilepathsacrosswindowsandlinuxinjavaistouspaths.get () fromthejava.nio.filepackage.1) usePaths.get () withystem.getproperty ("user.dir") et therelatif

Java'splatformIndependanceissignifificantBecauseitAllowsDeveloperstowRiteCodeOnceAndUniTonanyPlatFormwithajvm. This "WriteOnce, runanywhere" (wora) approchoffers: 1) cross-plateformcompatibilité, activant la réévaluation

Java convient pour développer des applications Web inter-serveur. 1) La philosophie de "Write Once, Run Everwhere" de Java fait fonctionner son code sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge JVM. 2) Java a un écosystème riche, y compris des outils tels que le printemps et l'hibernate, pour simplifier le processus de développement. 3) Java fonctionne parfaitement dans la performance et la sécurité, offrant une gestion efficace de la mémoire et de solides garanties de sécurité.

JVM implémente les fonctionnalités WORA de Java via l'interprétation des bytecodes, les API indépendantes de la plate-forme et le chargement de classe dynamique: 1. ByteCode est interprété comme du code machine pour assurer le fonctionnement de la plate-forme multiplié; 2. Différences de système d'exploitation abstraites API standard; 3. Les classes sont chargées dynamiquement au moment de l'exécution pour assurer la cohérence.

La dernière version de Java résout efficacement les problèmes spécifiques à la plate-forme grâce à l'optimisation JVM, aux améliorations de la bibliothèque standard et à la prise en charge de la bibliothèque tierce. 1) L'optimisation JVM, comme le ZGC de Java11, améliore les performances de la collecte des ordures. 2) Améliorations standard des bibliothèques, telles que le système de module de Java9, réduisant les problèmes liés à la plate-forme. 3) Les bibliothèques tierces fournissent des versions optimisées à plateforme, telles que OpenCV.

Le processus de vérification Bytecode de JVM comprend quatre étapes de clé: 1) Vérifiez si le format de fichier de classe est conforme aux spécifications, 2) vérifiez la validité et l'exactitude des instructions de bytecode, 3) effectuer une analyse du flux de données pour assurer la sécurité du type et 4) équilibrant la minutie et les performances de la vérification. Grâce à ces étapes, le JVM garantit que seul le bytecode sécurisé est exécuté, protégeant ainsi l'intégrité et la sécurité du programme.


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