package s.b.foo.caze.thread;

import java.io.Serializable;
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit; public class TestThreadPool {
private static final int minThreadSize=10; //线程池最小的线程数量
private static final int maxThreadSize=15; //线程池最大的线程数量
private static final int keepAliveTime=3; //空闲时间
public static void main(String[] args) {
// 构造一个线程池
ThreadPoolExecutor threadPool = new ThreadPoolExecutor(
minThreadSize,maxThreadSize,keepAliveTime,
TimeUnit.SECONDS,
new ArrayBlockingQueue<Runnable>(12),
new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
for (int i = 1; i <= 10; i++) {//产生10个线程
try {
if(i == 8){
threadPool.shutdown();//全部任务完成后,关闭线程池
}
threadPool.execute(new ThreadPoolTask("test "+i));// 产生一个任务,并将其加入到线程池
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
if(threadPool.isShutdown()){
System.out.println("关闭线程池");
}
if(threadPool.isTerminated()){
System.out.println("全部任务都已经完成了");
}
System.out.println(threadPool.getQueue().size()); } public static class ThreadPoolTask implements Runnable, Serializable {
private static final long serialVersionUID = 0;
private Object threadPoolTaskData; // 保存任务所需要的数据,并通过构造器给其赋值 ThreadPoolTask(Object tasks) {
this.threadPoolTaskData = tasks;
} public void run() {
System.out.println("start .." + threadPoolTaskData);
threadPoolTaskData = null; //将任务所需数据置为空
} public Object getTask() {
return this.threadPoolTaskData;
}
}
}
package s.b.foo.caze.thread; import java.io.Serializable;
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit; public class TestThreadPool {
private static final int minThreadSize=10; //线程池最小的线程数量
private static final int maxThreadSize=15; //线程池最大的线程数量
private static final int keepAliveTime=3; //空闲时间
public static void main(String[] args) {
// 构造一个线程池
ThreadPoolExecutor threadPool = new ThreadPoolExecutor(
minThreadSize,maxThreadSize,keepAliveTime,
TimeUnit.SECONDS,
new ArrayBlockingQueue<Runnable>(12),
new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());
for (int i = 1; i <= 10; i++) {//产生10个线程
try {
if(i == 8){
threadPool.shutdown();//全部任务完成后,关闭线程池
}
threadPool.execute(new ThreadPoolTask("test "+i));// 产生一个任务,并将其加入到线程池
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
if(threadPool.isShutdown()){
System.out.println("关闭线程池");
}
if(threadPool.isTerminated()){
System.out.println("全部任务都已经完成了");
}
System.out.println(threadPool.getQueue().size()); } public static class ThreadPoolTask implements Runnable, Serializable {
private static final long serialVersionUID = 0;
private Object threadPoolTaskData; // 保存任务所需要的数据,并通过构造器给其赋值 ThreadPoolTask(Object tasks) {
this.threadPoolTaskData = tasks;
} public void run() {
System.out.println("start .." + threadPoolTaskData);
threadPoolTaskData = null; //将任务所需数据置为空
} public Object getTask() {
return this.threadPoolTaskData;
}
}
}

在Java的多线程中,有时候我们需要用到多线程,一般分为两种情况的使用方式:第一是线程之间没有数据交互,第二是线程之间存在某种联系即“工作队列”。如下载文件:第一种方式是每个线程下载一个文件,第二种方式是多个线程同时下载同一份文件。

线程池类为java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor,

常用构造方法为:

ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize,

long keepAliveTime, TimeUnit unit,BlockingQueue<Runnable> workQueue,RejectedExecutionHandler handler)

构造方法参数详解:

corePoolSize:线程池维护线程的最少数量

maximumPoolSize:线程池维护线程的最大数量

keepAliveTime:线程池维护线程所允许的空闲时间

unit:线程池维护线程所允许的空闲时间的单位

workQueue:线程池所使用的缓冲队列

handler:线程池对拒绝任务的处理策略

一个任务通过execute(Runnable)方法被添加到线程池,任务就是一个Runnable类型的对象,任务的执行方法就是Runnable类型对象的run()方法。

调用规则:

当一个任务通过execute(Runnable)方法欲添加到线程池时:

如果此时线程池中的数量小于corePoolSize,即使线程池中的线程都处于空闲状态,也要创建新的线程来处理被添加的任务。

如果此时线程池中的数量等于corePoolSize,但是缓冲队列workQueue未满,那么任务被放入缓冲队列。

如果此时线程池中的数量大于corePoolSize,缓冲队列workQueue满,并且线程池中的数量小于maximumPoolSize,建新的线程来处理被添加的任务。

如果此时线程池中的数量大于corePoolSize,缓冲队列workQueue满,并且线程池中的数量等于maximumPoolSize,那么通过handler所指定的策略来处理此任务。也就是:处理任务的优先级为:核心线程corePoolSize、任务队列workQueue、最大线程maximumPoolSize,如果三者都满了,使用handler处理被拒绝的任务。

当线程池中的线程数量大于corePoolSize时,如果某线程空闲时间超过keepAliveTime,线程将被终止。这样,线程池可以动态的调整池中的线程数。

unit可选的参数为:

java.util.concurrent.TimeUnit.NANOSECONDS   毫微秒

java.util.concurrent.TimeUnit.MICROSECONDS  微秒

java.util.concurrent.TimeUnit.MILLISECONDS     毫秒

java.util.concurrent.TimeUnit.SECONDS               秒

workQueue我常用的是:java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue

handler有四个选择:

ThreadPoolExecutor.AbortPolicy()抛出java.util.concurrent.RejectedExecutionException异常

ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy()重试添加当前的任务,他会自动重复调用execute()方法

ThreadPoolExecutor.DiscardOldestPolicy()抛弃旧的任务

ThreadPoolExecutor.DiscardPolicy()抛弃当前的任务

下面是如何一个简单示例:

最新文章

  1. 浏览器-05 HTML和CSS解析1
  2. NuGet学习笔记(2) 使用图形化界面打包自己的类库
  3. 《Linux内核分析》第二周 操作系统是如何工作的?
  4. oracle生成主键
  5. grub paramiter &amp; menu.list
  6. acdream 1148 GCD SUM 莫比乌斯反演 ansx,ansy
  7. 使用MediaPlayer播放音频-----之二
  8. Jenkins+Maven+SVN搭建自动部署、自动测试环境
  9. python UTC,时间戳,字符串转换
  10. 剑指offer之关于整数的处理
  11. FullCalendar 的学习笔记(一)
  12. LeetCode_Length of Last Word
  13. 測试之路3——对照XML文件2
  14. ServiceStack.Hello——跨平台.net REST api服务搭建
  15. Spring Boot 学习(3)
  16. 【前端】用jQuery实现瀑布流效果
  17. 【Django模板006】
  18. beta(3/7)
  19. Android分享到微信和朋友圈的工具类
  20. angular学习笔记(三十)-指令(7)-compile和link(3)

热门文章

  1. iOS银联,支付宝,微信,ping++开发文档
  2. sqoop工具从oracle导入数据2
  3. poj 1753 Flip Game (dfs)
  4. [洛谷P4390][BOI2007]Mokia 摩基亚
  5. win10 update orchestratorservere禁用
  6. 在eclipse中从gitlab上面下载项目
  7. css的padding,border,margin的意思
  8. 浏览器 连不上网 (3):DNS 服务器问题
  9. C# 序列化原因 (转)
  10. Spring MVC框架下 从后台读取数据库并显示在前台页面【笔记自用 不推荐作为参考】