首頁>理財 > 正文

      Java?CompletableFuture?異步超時實現深入研究|天天速看

      2023-07-03 12:45:28    出處:腳本之家
      目錄
      前言常見使用方式存在的問題分析現有做法解決方式JDK 9JDK 8

      前言

      作者:京東科技 張天賜

      JDK 8 是一次重大的版本升級,新增了非常多的特性,其中之一便是CompletableFuture。自此從 JDK 層面真正意義上的支持了基于事件的異步編程范式,彌補了Future的缺陷。

      在我們的日常優化中,最常用手段便是多線程并行執行。這時候就會涉及到CompletableFuture的使用。


      (資料圖片)

      常見使用方式

      下面舉例一個常見場景。

      假如我們有兩個 RPC 遠程調用服務,我們需要獲取兩個 RPC 的結果后,再進行后續邏輯處理。

      public static void main(String[] args) {
          // 任務 A,耗時 2 秒
          int resultA = compute(1);
          // 任務 B,耗時 2 秒
          int resultB = compute(2);
          // 后續業務邏輯處理
          System.out.println(resultA + resultB);
      }
      

      可以預估到,串行執行最少耗時 4 秒,并且 B 任務并不依賴 A 任務結果。

      對于這種場景,我們通常會選擇并行的方式優化,Demo 代碼如下:

      public static void main(String[] args) {
          // 僅簡單舉例,在生產代碼中可別這么寫!
          // 統計耗時的函數
          time(() -> {
              CompletableFuture result = Stream.of(1, 2)
                                                        // 創建異步任務
                                                        .map(x -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> compute(x), executor))
                                                        // 聚合
                                                        .reduce(CompletableFuture.completedFuture(0), (x, y) -> x.thenCombineAsync(y, Integer::sum, executor));
              // 等待結果
              try {
                  System.out.println("結果:" + result.get());
              } catch (ExecutionException | InterruptedException e) {
                  System.err.println("任務執行異常");
              }
          });
      }
      輸出:
      [async-1]: 任務執行開始:1
      [async-2]: 任務執行開始:2
      [async-1]: 任務執行完成:1
      [async-2]: 任務執行完成:2
      結果:3
      耗時:2 秒
      

      可以看到耗時變成了 2 秒。

      存在的問題

      分析

      看上去CompletableFuture現有功能可以滿足我們訴求。但當我們引入一些現實常見情況時,一些潛在的不足便暴露出來了。

      compute(x)如果是一個根據入參查詢用戶某類型優惠券列表的任務,我們需要查詢兩種優惠券并組合在一起返回給上游。假如上游要求我們 2 秒內處理完畢并返回結果,但compute(x)耗時卻在 0.5 秒 ~ 無窮大波動。這時候我們就需要把耗時過長的compute(x)任務結果放棄,僅處理在指定時間內完成的任務,盡可能保證服務可用。

      那么以上代碼的耗時由耗時最長的服務決定,無法滿足現有訴求。通常我們會使用get(long timeout, TimeUnit unit)來指定獲取結果的超時時間,并且我們會給compute(x)設置一個超時時間,達到后自動拋異常來中斷任務。

      public static void main(String[] args) {
          // 僅簡單舉例,在生產代碼中可別這么寫!
          // 統計耗時的函數
          time(() -> {
              List> result = Stream.of(1, 2)
                                                              // 創建異步任務,compute(x) 超時拋出異常
                                                              .map(x -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> compute(x), executor))
                                                              .toList();
              // 等待結果
              int res = 0;
              for (CompletableFuture future : result) {
                  try {
                      res += future.get(2, SECONDS);
                  } catch (ExecutionException | InterruptedException | TimeoutException e) {
                      System.err.println("任務執行異常或超時");
                  }
              }
              System.out.println("結果:" + res);
          });
      }
      輸出:
      [async-2]: 任務執行開始:2
      [async-1]: 任務執行開始:1
      [async-1]: 任務執行完成:1
      任務執行異常或超時
      結果:1
      耗時:2 秒
      

      可以看到,只要我們能夠給compute(x)設置一個超時時間將任務中斷,結合getgetNow等獲取結果的方式,就可以很好地管理整體耗時。

      那么問題也就轉變成了,如何給任務設置異步超時時間呢

      現有做法

      當異步任務是一個 RPC 請求時,我們可以設置一個 JSF 超時,以達到異步超時效果。

      當請求是一個 R2M 請求時,我們也可以控制 R2M 連接的最大超時時間來達到效果。

      這么看好像我們都是在依賴三方中間件的能力來管理任務超時時間?那么就存在一個問題,中間件超時控制能力有限,如果異步任務是中間件 IO 操作 + 本地計算操作怎么辦?

      用 JSF 超時舉一個具體的例子,反編譯 JSF 的獲取結果代碼如下:

      public V get(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException {
          // 配置的超時時間
          timeout = unit.toMillis(timeout);
          // 剩余等待時間
          long remaintime = timeout - (this.sentTime - this.genTime);
          if (remaintime <= 0L) {
              if (this.isDone()) {
                  // 反序列化獲取結果
                  return this.getNow();
              }
          } else if (this.await(remaintime, TimeUnit.MILLISECONDS)) {
              // 等待時間內任務完成,反序列化獲取結果
              return this.getNow();
          }
          this.setDoneTime();
          // 超時拋出異常
          throw this.clientTimeoutException(false);
      }
      

      當這個任務剛好卡在超時邊緣完成時,這個任務的耗時時間就變成了超時時間 + 獲取結果時間。而獲取結果(反序列化)作為純本地計算操作,耗時長短受 CPU 影響較大。

      某些 CPU 使用率高的情況下,就會出現異步任務沒能觸發拋出異常中斷,導致我們無法準確控制超時時間。對上游來說,本次請求全部失敗。

      解決方式

      JDK 9

      這類問題非常常見,如大促場景,服務器 CPU 瞬間升高就會出現以上問題。

      那么如何解決呢?其實 JDK 的開發大佬們早有研究。在 JDK 9,CompletableFuture正式提供了orTimeoutcompleteTimeout方法,來準確實現異步超時控制。

      public CompletableFuture orTimeout(long timeout, TimeUnit unit) {
          if (unit == null)
              throw new NullPointerException();
          if (result == null)
              whenComplete(new Canceller(Delayer.delay(new Timeout(this), timeout, unit)));
          return this;
      }
      

      JDK 9orTimeout其實現原理是通過一個定時任務,在給定時間之后拋出異常。如果任務在指定時間內完成,則取消拋異常的操作。

      以上代碼我們按執行順序來看下:

      首先執行new Timeout(this)

      static final class Timeout implements Runnable {
          final CompletableFuture f;
          Timeout(CompletableFuture f) { this.f = f; }
          public void run() {
              if (f != null && !f.isDone())
                  // 拋出超時異常
                  f.completeExceptionally(new TimeoutException());
          }
      }
      

      通過源碼可以看到,Timeout是一個實現 Runnable 的類,run()方法負責給傳入的異步任務通過completeExceptionallyCAS 賦值異常,將任務標記為異常完成。

      那么誰來觸發這個run()方法呢?我們看下Delayer的實現。

      static final class Delayer {
          static ScheduledFuture delay(Runnable command, long delay,
                                          TimeUnit unit) {
              // 到時間觸發 command 任務
              return delayer.schedule(command, delay, unit);
          }
          static final class DaemonThreadFactory implements ThreadFactory {
              public Thread newThread(Runnable r) {
                  Thread t = new Thread(r);
                  t.setDaemon(true);
                  t.setName("CompletableFutureDelayScheduler");
                  return t;
              }
          }
          static final ScheduledThreadPoolExecutor delayer;
          static {
              (delayer = new ScheduledThreadPoolExecutor(
                  1, new DaemonThreadFactory())).
                  setRemoveOnCancelPolicy(true);
          }
      }
      

      Delayer其實就是一個單例定時調度器,Delayer.delay(new Timeout(this), timeout, unit)通過ScheduledThreadPoolExecutor實現指定時間后觸發Timeoutrun()方法。

      到這里就已經實現了超時拋出異常的操作。但當任務完成時,就沒必要觸發Timeout了。因此我們還需要實現一個取消邏輯。

      static final class Canceller implements BiConsumer {
          final Future f;
          Canceller(Future f) { this.f = f; }
          public void accept(Object ignore, Throwable ex) {
              if (ex == null && f != null && !f.isDone())
              // 3 未觸發拋異常任務則取消
                  f.cancel(false);
          }
      }
      

      當任務執行完成,或者任務執行異常時,我們也就沒必要拋出超時異常了。因此我們可以把delayer.schedule(command, delay, unit)返回的定時超時任務取消,不再觸發Timeout。 當我們的異步任務完成,并且定時超時任務未完成的時候,就是我們取消的時機。因此我們可以通過whenComplete(BiConsumer action)來完成。

      Canceller就是一個BiConsumer的實現。其持有了delayer.schedule(command, delay, unit)返回的定時超時任務,accept(Object ignore, Throwable ex)實現了定時超時任務未完成后,執行cancel(boolean mayInterruptIfRunning)取消任務的操作。

      JDK 8

      如果我們使用的是 JDK 9 或以上,我們可以直接用 JDK 的實現來完成異步超時操作。那么 JDK 8 怎么辦呢?

      其實我們也可以根據上述邏輯簡單實現一個工具類來輔助。

      以下是我們營銷自己的工具類以及用法,貼出來給大家作為參考,大家也可以自己寫的更優雅一些~

      調用方式:

      CompletableFutureExpandUtils.orTimeout(異步任務, 超時時間, 時間單位);
      

      工具類源碼:

      package com.jd.jr.market.reduction.util;
      import com.jdpay.market.common.exception.UncheckedException;
      import java.util.concurrent.*;
      import java.util.function.BiConsumer;
      /**
       * CompletableFuture 擴展工具
       *
       * @author zhangtianci7
       */
      public class CompletableFutureExpandUtils {
          /**
           * 如果在給定超時之前未完成,則異常完成此 CompletableFuture 并拋出 {@link TimeoutException} 。
           *
           * @param timeout 在出現 TimeoutException 異常完成之前等待多長時間,以 {@code unit} 為單位
           * @param unit    一個 {@link TimeUnit},結合 {@code timeout} 參數,表示給定粒度單位的持續時間
           * @return 入參的 CompletableFuture
           */
          public static  CompletableFuture orTimeout(CompletableFuture future, long timeout, TimeUnit unit) {
              if (null == unit) {
                  throw new UncheckedException("時間的給定粒度不能為空");
              }
              if (null == future) {
                  throw new UncheckedException("異步任務不能為空");
              }
              if (future.isDone()) {
                  return future;
              }
              return future.whenComplete(new Canceller(Delayer.delay(new Timeout(future), timeout, unit)));
          }
          /**
           * 超時時異常完成的操作
           */
          static final class Timeout implements Runnable {
              final CompletableFuture future;
              Timeout(CompletableFuture future) {
                  this.future = future;
              }
              public void run() {
                  if (null != future && !future.isDone()) {
                      future.completeExceptionally(new TimeoutException());
                  }
              }
          }
          /**
           * 取消不需要的超時的操作
           */
          static final class Canceller implements BiConsumer {
              final Future future;
              Canceller(Future future) {
                  this.future = future;
              }
              public void accept(Object ignore, Throwable ex) {
                  if (null == ex && null != future && !future.isDone()) {
                      future.cancel(false);
                  }
              }
          }
          /**
           * 單例延遲調度器,僅用于啟動和取消任務,一個線程就足夠
           */
          static final class Delayer {
              static ScheduledFuture delay(Runnable command, long delay, TimeUnit unit) {
                  return delayer.schedule(command, delay, unit);
              }
              static final class DaemonThreadFactory implements ThreadFactory {
                  public Thread newThread(Runnable r) {
                      Thread t = new Thread(r);
                      t.setDaemon(true);
                      t.setName("CompletableFutureExpandUtilsDelayScheduler");
                      return t;
                  }
              }
              static final ScheduledThreadPoolExecutor delayer;
              static {
                  delayer = new ScheduledThreadPoolExecutor(1, new DaemonThreadFactory());
                  delayer.setRemoveOnCancelPolicy(true);
              }
          }
      }
      

      參考資料JEP 266: JDK 9 并發包更新提案

      以上就是Java CompletableFuture 異步超時實現深入研究的詳細內容,更多關于Java CompletableFuture 異步超時的資料請關注腳本之家其它相關文章!

      關鍵詞:

      相關內容

      消費
      產業
      寧波首次設立標準創新貢獻獎管理辦法 最高獎勵50萬元|天天資訊 上證報中國證券網訊據寧波發布消息,從寧波市市場監管局獲悉,《寧波市
      北京:老舊小區改造 如何落實“人民城市為人民”? 北京:老舊小區改造如何落實“人民城市為人民”?
      TikTok Shop馬來西亞更新基于購買的獎勵商品上架要求 TikTokShop馬來西亞站宣布從2023年7月4日起,賣家在上架基于購買的獎勵
      全球消息!陸豐警方:在加油站點燃摩托車油箱并阻止滅火,一男子被刑拘 經查,嫌疑人吳某因付費問題與加油站工作人員發生口角,期間情緒失控,
      基金
      亚洲小视频在线播放| 精品亚洲综合久久中文字幕| 亚洲 欧洲 视频 伦小说| 红杏亚洲影院一区二区三区| 亚洲GV天堂GV无码男同| 亚洲视频一区在线| 亚洲国产精品一区| 亚洲成人精品久久| 亚洲a在线视频视频| 久久久久久亚洲av成人无码国产| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 中文字幕精品无码亚洲字| 国产精品亚洲天堂| 色欲色欲天天天www亚洲伊| 亚洲人成自拍网站在线观看| 最新国产精品亚洲| 亚洲欧美aⅴ在线资源| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 亚洲日韩一区精品射精| 亚洲无mate20pro麻豆| 亚洲中文字幕久久精品无码A| 亚洲最大中文字幕无码网站 | 亚洲Av无码国产情品久久| 成人亚洲国产va天堂| 亚洲啪AV永久无码精品放毛片| 亚洲综合久久一本伊伊区| 国产亚洲精品VA片在线播放| 亚洲乱亚洲乱妇24p| 豆国产96在线|亚洲| 亚洲AV成人潮喷综合网| 亚洲国产中文v高清在线观看| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产 | 久久精品国产亚洲精品| 久久久久亚洲AV无码麻豆| 91亚洲国产成人久久精品网站| 亚洲黄色一级毛片| 亚洲13又紧又嫩又水多| 亚洲人成网亚洲欧洲无码| 亚洲AV无码一区二区三区鸳鸯影院| 国内成人精品亚洲日本语音| 国产成人精品久久亚洲|