Fecuablefuture en Java simplifie la programmation asynchrone en activant un code non bloquant avec une plus grande flexibilité que l'interface future traditionnelle. 1. Il permet de terminer manuellement les taches en utilisant complete (), 2. Prend en charge l'exécution asynchrone via runasync () ou fournitasync (), 3. Active les opérations de cha?nage avec alors Apply (Résultat des transformations), Thenaccept (Consume Result), et ThenRun (Runs après l'achèvement), 4. combine les futures en utilisant des efforts (cha?ne) et ThencBombine (fusion), 5. (Valeurs de secours) et manche (Erreur personnalisée / gestion des résultats), et 6. Offre des versions asynchrones de méthodes pour le contr?le du thread, améliorant le parallélisme et la lisibilité dans les flux de travail asynchrones.
CompletableFuture
est une classe de Java introduite dans Java 8 dans le cadre du package java.util.concurrent
. Il est con?u pour faciliter la programmation asynchrone en vous permettant d'écrire du code non bloquant qui gère les futurs (résultats des calculs asynchrones) plus proprement et de manière flexible que l'ancienne interface Future
.
L'idée principale derrière CompletableFuture
est qu'elle vous donne plus de contr?le sur la fa?on dont les taches sont encha?nées et combinées, y compris la gestion des exceptions, la combinaison de plusieurs futures et la spécification du thread devrait exécuter l'étape suivante.
Utilisation de base: création et réalisation des futurs
Vous pouvez créer une CompletableFuture
de plusieurs manières:
- Complétez manuellement en utilisant
complete()
- Exécutez une tache asynchrone à l'aide de méthodes comme
runAsync()
ousupplyAsync()
Par exemple:
EXCHETABLEFUTURE <string> futur = EXCHETABLEFUTURE.SUPPLYASYNC (() -> { // simule une tache de longue date essayer { Thread.Sleep (1000); } catch (InterruptedException e) {} retourner "bonjour"; }); futur.ThenAccept (result -> System.out.println ("Résultat:" Résultat));
Cela met en place une tache d'arrière-plan qui renvoie "bonjour" après une seconde, puis l'imprime une fois terminé.
Si vous souhaitez terminer manuellement un avenir (par exemple, pour les tests ou la logique personnalisée), vous pouvez faire:
EXCHETABLEFUTURE <Integer> manualfuture = new EXCHETABLEFUTURE <> (); manualfuture.comptete (42); manualfuture.thenaccept (System.out :: println); // imprime 42
Opérations de cha?nage avec thenApply
, thenAccept
et thenRun
L'un des grands avantages de CompletableFuture
est la capacité de cha?ner les opérations sans bloquer les fils.
Voici comment fonctionne chaque méthode:
- transforme
thenApply
le résultat -
thenAccept
consomme le résultat mais ne renvoie rien -
thenRun
exécute un code après l'achèvement, ignorant le résultat
Exemple:
EXCHETABLEFUTURE <Integer> futur = terminableFuture.SupplyAsync (() -> "Apple") .ThenApply (s -> s.length ()) // transforme "Apple" en 5 .ThenApply (len -> len * 2); // 5 devient 10 Future.Thenaccept (System.out :: println); // imprime 10
Ces opérations sont généralement exécutées sur le même thread qui a terminé l'avenir précédent, sauf si vous spécifiez un exécuteur différent.
Combiner les futurs avec thenCompose
et thenCombine
Lorsque vous travaillez avec plusieurs étapes asynchrones, deux méthodes clés sont:
-
thenCompose
- Utilisez-le lorsque vous avez un avenir qui renvoie un autre avenir -
thenCombine
- Utilisez-le lorsque vous souhaitez combiner les résultats de deux futurs indépendants
Par exemple:
EXCHETABLEFUTURE <Integer> futur1 = terminableFuture.SupplyaSync (() -> 10); EXCHETABLEFUTURE <Integer> futur2 = EXCHETABLEFUTURE.SUPPLYASYNC (() -> 20); // combine les deux résultats futur1.thenombine (futur2, (a, b) -> ab) .TheNaCcept (System.out :: println); // imprime 30
Et si vous retournez un avenir dans un avenir:
EXCHETABLEFUTURE <Integer> Composé = CompletableFuture.Supplyasync (() -> 5) .ThenCompose (Val -> CompletableFuture.SupplyAsync (() -> Val * 2)); Composé.TheNaCcept (System.out :: println); // imprime 10
Gestion des erreurs avec exceptionally
et handle
Les choses ne se passent pas toujours bien. Vous pouvez gérer les exceptions en utilisant:
-
exceptionally
- fournit une valeur de secours si une erreur se produit -
handle
- vous permet d'inspecter à la fois le résultat et l'exception et choisir quoi retourner
Exemple:
EXCHETABLEFUTURE <Integer> FaultyFuture = EXCHETABLEFUTURE.SUPPLYASYNC (() -> { if (true) lance un nouveau RuntimeException ("Oops!"); retour 100; }); défaut .Exceptional (ex -> { System.out.println ("L'erreur s'est produite:" ex.getMessage ()); retour 0; // Valeur de secours }) .TheNaCcept (System.out :: println); // imprime 0
L'utilisation handle
vous donne plus de flexibilité:
ComplecableFuture <Integer> manipulé = défectueuxfuture.handle ((résultat, ex) -> { if (ex! = null) { System.out.println ("Erreur de traitement:" ex.getMessage ()); retour 1; // défaut } Résultat de retour; });
Versions asynchrones pour un meilleur contr?le sur les fils
La plupart des méthodes sont livrées avec une version asynchrone (par exemple, thenApplyAsync
, thenAcceptAsync
) qui vous permet de spécifier le pool de threads à utiliser pour l'opération suivante.
Ceci est utile lorsque vous souhaitez éviter de bloquer le fil d'origine ou que vous souhaitez paralléliser le travail.
Exemple:
CompletsableFuture <Integer> futur = completsableFuture.Supplyasync (() -> 10) .ThenApplyAsync (Val -> Val * 2, exécuteurs.NewFixEdThreadPool (2));
Cela garantit que la multiplication se produit dans un pool de fils séparé.
Ainsi, fondamentalement, CompletableFuture
vous aide à rédiger un code asynchrone propre, lisible et efficace en Java. Il s'appuie sur l'ancienne interface Future
en vous donnant des outils pour cha?ner, combiner et gérer facilement les taches asynchrones - sans rester coincé dans l'enfer de rappel.
C'est le c?ur de celui-ci. Pas trop compliqué une fois que vous vous êtes habitué aux modèles.
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!

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Java prend en charge la programmation asynchrone, y compris l'utilisation de la transition complète, des flux réactifs (tels que ProjectActor) et des threads virtuels dans Java19. 1.COMPLETABLEFUTURE Améliore la lisibilité et la maintenance du code à travers les appels de cha?ne et prend en charge l'orchestration des taches et la gestion des exceptions; 2. ProjectAacteur fournit des types de mono et de flux pour implémenter une programmation réactive, avec mécanisme de contre-pression et des opérateurs riches; 3. Les fils virtuels réduisent les co?ts de concurrence, conviennent aux taches à forte intensité d'E / S et sont plus légères et plus faciles à développer que les fils de plate-forme traditionnels. Chaque méthode a des scénarios applicables, et les outils appropriés doivent être sélectionnés en fonction de vos besoins et les modèles mixtes doivent être évités pour maintenir la simplicité

En Java, les énumérations conviennent à représenter des ensembles constants fixes. Les meilleures pratiques incluent: 1. Utilisez ENUM pour représenter l'état fixe ou les options pour améliorer la sécurité et la lisibilité des types; 2. Ajouter des propriétés et des méthodes aux énumérations pour améliorer la flexibilité, telles que la définition des champs, des constructeurs, des méthodes d'assistance, etc.; 3. Utilisez Enuummap et Enumset pour améliorer les performances et la sécurité des types car ils sont plus efficaces en fonction des tableaux; 4. évitez l'abus des énumérations, tels que des valeurs dynamiques, des changements fréquents ou des scénarios logiques complexes, qui doivent être remplacés par d'autres méthodes. L'utilisation correcte de l'énumération peut améliorer la qualité du code et réduire les erreurs, mais vous devez faire attention à ses limites applicables.

Javanio est un nouvel IOAPI introduit par Java 1.4. 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'OI traditionnel. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement sans blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.

HashMap implémente le stockage de paires de valeurs clés via des tables de hachage en Java, et son noyau réside dans les emplacements de données de positionnement rapidement. 1. Utilisez d'abord la méthode HashCode () de la clé pour générer une valeur de hachage et la convertir en un index de tableau via les opérations de bit; 2. Différents objets peuvent générer la même valeur de hachage, entra?nant des conflits. à l'heure actuelle, le n?ud est monté sous la forme d'une liste liée. Après JDK8, la liste liée est trop longue (longueur par défaut 8) et elle sera convertie en arbre rouge et noir pour améliorer l'efficacité; 3. Lorsque vous utilisez une classe personnalisée comme clé, les méthodes equals () et hashcode () doivent être réécrites; 4. Hashmap élargit dynamiquement la capacité. Lorsque le nombre d'éléments dépasse la capacité et se multiplie par le facteur de charge (par défaut 0,75), se développez et remaniez; 5. Hashmap n'est pas en file et concu doit être utilisé dans multithread

Les énumérations Java représentent non seulement des constantes, mais peuvent également encapsuler le comportement, transporter des données et implémenter des interfaces. 1. L'énumération est une classe utilisée pour définir des instances fixes, telles que la semaine et l'état, ce qui est plus s?r que les cha?nes ou les entiers; 2. Il peut transporter des données et des méthodes, telles que passer des valeurs à travers les constructeurs et fournir des méthodes d'accès; 3. Il peut utiliser Switch pour gérer différentes logiques, avec une structure claire; 4. Il peut implémenter des interfaces ou des méthodes abstraites pour faire des comportements différenciés de différentes valeurs d'énumération; 5. Faites attention à éviter les abus, la comparaison du code dur, la dépendance à l'égard des valeurs ordinales et la dénomination raisonnable et la sérialisation.

Le modèle de conception Singleton en Java garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global via des constructeurs privés et des méthodes statiques, ce qui convient au contr?le de l'accès aux ressources partagées. Les méthodes de mise en ?uvre incluent: 1. Chargement paresseux, c'est-à-dire que l'instance n'est créée que lorsque la première demande est demandée, ce qui convient aux situations où la consommation de ressources est élevée et pas nécessairement requise; 2. Traitement à filetage, garantissant qu'une seule instance est créée dans un environnement multi-thread par des méthodes de synchronisation ou le verrouillage à double vérification et la réduction de l'impact des performances; 3. Le chargement affamé, qui initialise directement l'instance pendant le chargement des cours, convient aux objets ou scénarios légers qui peuvent être initialisés à l'avance; 4. La mise en ?uvre de l'énumération, en utilisant l'énumération Java pour soutenir naturellement la sérialisation, la sécurité des filetages et prévenir les attaques réfléchissantes, est une méthode concise et fiable recommandée. Différentes méthodes de mise en ?uvre peuvent être sélectionnées en fonction des besoins spécifiques

Facultatif peut clairement exprimer les intentions et réduire le bruit du code pour les jugements nuls. 1. Facultatif. Par exemple, lors de la prise de valeurs des cartes, Orelse peut être utilisée pour fournir des valeurs par défaut, afin que la logique soit plus claire et concise; 2. Utilisez des cartes d'appels de cha?ne pour atteindre les valeurs imbriquées pour éviter en toute sécurité le NPE, et terminer automatiquement si un lien est nul et renvoie la valeur par défaut; 3. Le filtre peut être utilisé pour le filtrage conditionnel, et les opérations ultérieures ne continueront à être effectuées que si les conditions sont remplies, sinon elle sautera directement à Orelse, qui convient au jugement commercial léger; 4. Il n'est pas recommandé de surutiliser facultatif, tels que des types de base ou une logique simple, ce qui augmentera la complexité, et certains scénarios reviendront directement à NU.

La solution de contournement principale pour la rencontre de Java.io.NotSerializableException est de s'assurer que toutes les classes qui doivent être sérialisées implémentent l'interface sérialisable et de vérifier le support de sérialisation des objets imbriqués. 1. Ajouter des ouvrages ImplementSerialisables à la classe principale; 2. Assurez-vous que les classes correspondantes de champs personnalisées de la classe implémentent également sérialisables; 3. Utilisez transitoire pour marquer les champs qui n'ont pas besoin d'être sérialisés; 4. Vérifiez les types non sérialisés dans les collections ou les objets imbriqués; 5. Vérifiez quelle classe n'implémente pas l'interface; 6. Considérez la conception de remplacement pour les classes qui ne peuvent pas être modifiées, telles que la sauvegarde des données clés ou l'utilisation de structures intermédiaires sérialisables; 7. Envisagez de modifier
