1、Timer管理延时任务的缺陷
a、以前在项目中也经常使用定时器,比如每隔一段时间清理项目中的一些垃圾文件,每个一段时间进行数据清洗;然而Timer是存在一些缺陷的,因为Timer在执行定时任务时只会创建一个线程,所以如果存在多个任务,且任务时间过长,超过了两个任务的间隔时间,会发生一些缺陷:下面看例子:
Timer的源码:
public class Timer { /** * The timer task queue. This data structure is shared with the timer * thread. The timer produces tasks, via its various schedule calls, * and the timer thread consumes, executing timer tasks as appropriate, * and removing them from the queue when they're obsolete. */ private TaskQueue queue = new TaskQueue(); /** * The timer thread. */ private TimerThread thread = new TimerThread(queue);
TimerThread是Thread的子类,可以看出内部只有一个线程。下面看个例子:
package com.zhy.concurrency.timer; import java.util.Timer; import java.util.TimerTask; public class TimerTest { private static long start; public static void main(String[] args) throws Exception { TimerTask task1 = new TimerTask() { @Override public void run() { System.out.println("task1 invoked ! " + (System.currentTimeMillis() - start)); try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }; TimerTask task2 = new TimerTask() { @Override public void run() { System.out.println("task2 invoked ! " + (System.currentTimeMillis() - start)); } }; Timer timer = new Timer(); start = System.currentTimeMillis(); timer.schedule(task1, 1000); timer.schedule(task2, 3000); } }
定义了两个任务,预计是第一个任务1s后执行,第二个任务3s后执行,但是看运行结果:
task1 invoked ! 1000 task2 invoked ! 4000
task2实际上是4后才执行,正因为Timer内部是一个线程,而任务1所需的时间超过了两个任务间的间隔导致。下面使用ScheduledThreadPool解决这个问题:
package com.zhy.concurrency.timer; import java.util.TimerTask; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class ScheduledThreadPoolExecutorTest { private static long start; public static void main(String[] args) { /** * 使用工厂方法初始化一个ScheduledThreadPool */ ScheduledExecutorService newScheduledThreadPool = Executors .newScheduledThreadPool(2); TimerTask task1 = new TimerTask() { @Override public void run() { try { System.out.println("task1 invoked ! " + (System.currentTimeMillis() - start)); Thread.sleep(3000); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }; TimerTask task2 = new TimerTask() { @Override public void run() { System.out.println("task2 invoked ! " + (System.currentTimeMillis() - start)); } }; start = System.currentTimeMillis(); newScheduledThreadPool.schedule(task1, 1000, TimeUnit.MILLISECONDS); newScheduledThreadPool.schedule(task2, 3000, TimeUnit.MILLISECONDS); } }
输出结果:
task1 invoked ! 1001 task2 invoked ! 3001
符合我们的预期结果。因为ScheduledThreadPool内部是个线程池,所以可以支持多个任务并发执行。
2、Timer当任务抛出异常时的缺陷
如果TimerTask抛出RuntimeException,Timer会停止所有任务的运行:
package com.zhy.concurrency.timer; import java.util.Date; import java.util.Timer; import java.util.TimerTask; public class ScheduledThreadPoolDemo01 { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { final TimerTask task1 = new TimerTask() { @Override public void run() { throw new RuntimeException(); } }; final TimerTask task2 = new TimerTask() { @Override public void run() { System.out.println("task2 invoked!"); } }; Timer timer = new Timer(); timer.schedule(task1, 100); timer.scheduleAtFixedRate(task2, new Date(), 1000); } }
上面有两个任务,任务1抛出一个运行时的异常,任务2周期性的执行某个操作,输出结果:
task2 invoked! Exception in thread "Timer-0" java.lang.RuntimeException at com.zhy.concurrency.timer.ScheduledThreadPoolDemo01$1.run(ScheduledThreadPoolDemo01.java:24) at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:512) at java.util.TimerThread.run(Timer.java:462)
由于任务1的一次,任务2也停止运行了。。。下面使用ScheduledExecutorService解决这个问题:
package com.zhy.concurrency.timer; import java.util.Date; import java.util.Timer; import java.util.TimerTask; import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class ScheduledThreadPoolDemo01 { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { final TimerTask task1 = new TimerTask() { @Override public void run() { throw new RuntimeException(); } }; final TimerTask task2 = new TimerTask() { @Override public void run() { System.out.println("task2 invoked!"); } }; ScheduledExecutorService pool = Executors.newScheduledThreadPool(1); pool.schedule(task1, 100, TimeUnit.MILLISECONDS); pool.scheduleAtFixedRate(task2, 0 , 1000, TimeUnit.MILLISECONDS); } }
代码基本一致,但是ScheduledExecutorService可以保证,task1出现异常时,不影响task2的运行:
task2 invoked! task2 invoked! task2 invoked! task2 invoked! task2 invoked!<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">...</span>
3、Timer执行周期任务时依赖系统时间
Timer执行周期任务时依赖系统时间,如果当前系统时间发生变化会出现一些执行上的变化,ScheduledExecutorService基于时间的延迟,不会由于系统时间的改变发生执行变化。
上述,基本说明了在以后的开发中尽可能使用ScheduledExecutorService(JDK1.5以后)替代Timer。
위 내용은 Timer를 ScheduledExecutorService로 대체하는 Java 코드 예제의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

JVM은 JNI (JavanativeInterface) 및 Java 표준 라이브러리를 통한 운영 체제 API 차이를 처리합니다. 1. JNI는 Java 코드가 로컬 코드를 호출하고 운영 체제 API와 직접 상호 작용할 수 있습니다. 2. Java Standard Library는 통합 API를 제공하며,이 API는 내부적으로 다른 운영 체제 API에 매핑되어 코드가 플랫폼에서 실행되도록합니다.

modularityDoesNotDirectHeftJava'splatformincendence.java'splatformincendenceIngeasted whejvm, butModularItyInfluencesApplicationStructureAndmanagement, deploymentandDuffictionBecomeMoreferficaliticiboliticalWI

bytecodeinjavaistheintermediaterepresentation attenablesplatformincendence.1) javacodeiscompiledintobytecodestoredin.2) thejvminterpretsorcompilesthisbytecodeintomachinecodeartruntime, theCodeTorUnanynanynovice를 허용합니다

javaachievesplatformincendenceThoughthegroughthejavavirtualMachine (JVM), theexecutesByTecodeonAnyDeviceWitHajvm.1) javacodeiscompiledintobytecode.2) thejvm-mmectretsandexecutesThisteCodeIntomachineCificinStructions, 허용

Javagui 개발의 플랫폼 독립성은 과제에 직면하지만 Swing, Javafx, Unifying Locance, Performance Optimization, 타사 라이브러리 및 크로스 플랫폼 테스트를 사용하여 처리 할 수 있습니다. Javagui Development는 교차 플랫폼 일관성을 제공하는 것을 목표로하는 AWT 및 Swing에 의존하지만 실제 효과는 운영 체제마다 다릅니다. 솔루션은 다음과 같습니다. 1) Swing 및 Javafx 사용 GUI 툴킷으로 사용; 2) UIMANAGER.SETLOOKANDFEEL ()을 통해 외관을 통합합니다. 3) 다른 플랫폼에 맞게 성능을 최적화합니다. 4) apachepivot 또는 SWT와 같은 타사 라이브러리 사용; 5) 일관성을 보장하기 위해 크로스 플랫폼 테스트를 수행하십시오.

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Java 코드는 다른 플랫폼에서 실행할 때 성능 차이가 있습니다. 1) JVM의 구현 및 최적화 전략은 OracleJDK 및 OpenJDK와 같이 다릅니다. 2) 메모리 관리 및 스레드 스케줄링과 같은 운영 체제의 특성도 성능에 영향을 미칩니다. 3) 적절한 JVM을 선택하여 JVM 매개 변수 및 코드 최적화를 조정하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.

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