我的编程空间,编程开发者的网络收藏夹
学习永远不晚

【JavaEE初阶】 定时器详解与实现

短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
省份

北京

  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 河北
  • 山东
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 吉林
  • 甘肃
  • 青海
  • 河南
  • 江苏
  • 湖北
  • 湖南
  • 江西
  • 浙江
  • 广东
  • 云南
  • 福建
  • 海南
  • 山西
  • 四川
  • 陕西
  • 贵州
  • 安徽
  • 广西
  • 内蒙
  • 西藏
  • 新疆
  • 宁夏
  • 兵团
手机号立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【JavaEE初阶】 定时器详解与实现

文章目录

🌴定时器是什么

在这里插入图片描述
定时器也是软件开发中的一个重要组件. 类似于一个 “闹钟”. 达到一个设定的时间之后, 就执行某个指定好的代码

定时器是一种实际开发中非常常用的组件.
比如网络通信中, 如果对方 500ms 内没有返回数据, 则断开连接尝试重连.
比如一个 Map, 希望里面的某个 key 在 3s 之后过期(自动删除).
类似于这样的场景就需要用到定时器.

🎋Java标准库中的定时器

  • 标准库中提供了一个 Timer 类. Timer 类的核心方法为 schedule .

  • schedule 包含两个参数.

  • 第一个参数指定即将要执行的任务代码,

  • 第二个参数指定多长时间之后执行 (单位为毫秒)

代码示例:

下面程序分别有一个定时器,设置了三个不同的时间

import java.util.Timer;import java.util.TimerTask;public class TestDemo {    public static void main(String[] args) {        Timer timer = new Timer();        System.out.println("程序启动!");        timer.schedule(new TimerTask() {            @Override            public void run() {                System.out.println("定时器3");            }        },3000);        timer.schedule(new TimerTask() {            @Override            public void run() {                System.out.println("定时器2");            }        },2000);        timer.schedule(new TimerTask() {            @Override            public void run() {                System.out.println("定时器1");            }        },1000);    }}

运行结果如下:
在这里插入图片描述
结果如我们所示,按照时间顺序进行打印

🌲模拟实现定时器

首先我们先来看一下定时器的构成

🚩定时器的构成

  1. 一个带优先级的阻塞队列
  • 为啥要带优先级呢?
    因为阻塞队列中的任务都有各自的执行时刻 (delay). 最先执行的任务一定是 delay 最小的. 使用带优先级的队列就可以高效的把这个 delay 最小的任务找出来.
  1. 队列中的每个元素是一个 MyTask 对象.

  2. MyTask 中带有一个时间属性, 队首元素就是即将要执行的任务

  3. 同时有一个线程一直扫描队首元素, 看队首元素是否需要执行

📌第一步:MyStack类的建立

包含两个属性

  • 包含一个 Runnable 对象

  • 一个 time(毫秒时间戳)

由于我们的MyTask类需要放入一个带优先级的阻塞队列中,所以我们需要MyTack可以比较,这里博主选择重写 Comparable 接口里的compareTo方法

代码实现如下:

public class MyTask implements Comparable<MyTask> {    private Runnable runnable;    private  long time;    public MyTask() {        System.out.println(1);    }    public void tad() {        System.out.println(2);    }    public MyTask(Runnable runnable, long time) {        this.runnable = runnable;        this.time = time;    }    public long gettime(MyTask) {        return this.time;    }    //执行任务    public void run() {        runnable.run();    }    @Override    public int compareTo(MyTask o) {        return (int)(this.time - o.time);    }}

📌第二步:创建MyTimer类

该类需要有一个带有优先级的阻塞队列

还需要有一个可schedule 方法用于我们来插入我们我们需要执行的任务

public class MyTimer {    // 有一个阻塞优先级队列, 来保存任务.    private PriorityBlockingQueue<MyTask> queue = new PriorityBlockingQueue<>();    // 指定两个参数    // 第一个参数是 任务 内容    // 第二个参数是 任务 在多少毫秒之后执行. 形如 1000    public void schedule(Runnable runnable, long after) {        // 注意这里的时间上的换算        MyTask task = new MyTask(runnable, System.currentTimeMillis() + after);        queue.put(task);    }}
  • 由于我们输入的都是一个时间大小,所以我们需要进行处理一下,

  • 这里的System.currentTimeMillis()是获取当时的时间戳

  • 再加上所需要的时间大小即达到我们效果

其次还需要一个线程循环扫描

  • 该扫描我们需要做的是

  • 取出队首元素, 检查看看队首元素任务是否到时间了.

  • 如果时间没到, 就把任务塞回队列里去.

  • 如果时间到了, 就把任务进行执行.

    private Thread t = null;    public MyTimer() {        t = new Thread() {            @Override            public void run() {                while (true) {                    try {                        // 取出队首元素, 检查看看队首元素任务是否到时间了.                        // 如果时间没到, 就把任务塞回队列里去.                        // 如果时间到了, 就把任务进行执行.                        MyTask myTask = queue.take();                        long curTime = System.currentTimeMillis();                        if (curTime < myTask.getTime()) {// 还没到点, 先不必执行// 现在是 13:00, 取出来的任务是 14:00 执行//塞回去queue.put(myTask);                        } else {// 时间到了!! 执行任务!!myTask.run();                        }                    } catch (InterruptedException e) {                        e.printStackTrace();                    }                }            }        };        //启动线程        t.start();    }

📌第三步:解决相关问题

  • 问题一:while (true) 转的太快了, 造成了无意义的 CPU 浪费.

比如第一个任务设定的是 1 min 之后执行某个逻辑. 但是这里的 while (true) 会导致每秒钟访问队首元素几万次.

解决办法:引入一个locker对象, 借助该对象的 wait / notify 来解决 while (true) 的忙等问题.

我们在循环扫描里:引入 wait, 等待一定的时间.并修改 MyTimer 的 schedule 方法, 每次有新任务到来的时候唤醒一下循环扫描线程. (因为新插入的任务可能是需要马上执行的)

  • 问题二:原子性问题

由于我们的出队列操作和判断语句不具有原子性

问题情况如下:

出队列操作拿到任务后,还没有进行判断

然后这时候有一个来了一个新任务
在这里插入图片描述
但是此时我们该任务还没有wait()操作,而且我们由于添加新元素,notify()操作已执行,这就导致后面的wait操作不会被唤醒,那么新来的任务就在相应时间来没有被执行

解决方法:将出队列操作与判断操作都加上锁

代码实现如下:

import java.util.concurrent.PriorityBlockingQueue;public class MyTimer {    // 有一个阻塞优先级队列, 来保存任务.    private PriorityBlockingQueue<MyTask> queue = new PriorityBlockingQueue<>();    // 扫描线程    private Thread t = null;    private Object locker = new Object();    public MyTimer() {        t = new Thread() {            @Override            public void run() {                while (true) {                    try {                        // 取出队首元素, 检查看看队首元素任务是否到时间了.                        // 如果时间没到, 就把任务塞回队列里去.                        // 如果时间到了, 就把任务进行执行.                        synchronized (locker) {MyTask myTask = queue.take();long curTime = System.currentTimeMillis();if (curTime < myTask.getTime()) {    // 还没到点, 先不必执行    // 现在是 13:00, 取出来的任务是 14:00 执行    queue.put(myTask);    // 在 put 之后, 进行一个 wait    locker.wait(myTask.getTime() - curTime);} else {    // 时间到了!! 执行任务!!    myTask.run();}                        }                    } catch (InterruptedException e) {                        e.printStackTrace();                    }                }            }        };        t.start();    }    // 指定两个参数    // 第一个参数是 任务 内容    // 第二个参数是 任务 在多少毫秒之后执行. 形如 1000    public void schedule(Runnable runnable, long after) {        // 注意这里的时间上的换算        MyTask task = new MyTask(runnable, System.currentTimeMillis() + after);        queue.put(task);        synchronized (locker) {            locker.notify();        }    }}

🌳完整代码实现与测试

计时器完整代码:

import java.util.concurrent.PriorityBlockingQueue;class MyTask implements Comparable<MyTask> {    private Runnable runnable;    private  long time;    public MyTask() {        System.out.println(1);    }    public void tad() {        System.out.println(2);    }    public MyTask(Runnable runnable, long time) {        this.runnable = runnable;        this.time = time;    }    public long getTime() {        return this.time;    }    //执行任务    public void run() {        runnable.run();    }    @Override    public int compareTo(MyTask o) {        return (int)(this.time - o.time);    }}public class MyTimer {    // 有一个阻塞优先级队列, 来保存任务.    private PriorityBlockingQueue<MyTask> queue = new PriorityBlockingQueue<>();    // 扫描线程    private Thread t = null;    private Object locker = new Object();    public MyTimer() {        t = new Thread() {            @Override            public void run() {                while (true) {                    try {                        // 取出队首元素, 检查看看队首元素任务是否到时间了.                        // 如果时间没到, 就把任务塞回队列里去.                        // 如果时间到了, 就把任务进行执行.                        synchronized (locker) {MyTask myTask = queue.take();long curTime = System.currentTimeMillis();if (curTime < myTask.getTime()) {    // 还没到点, 先不必执行    // 现在是 13:00, 取出来的任务是 14:00 执行    queue.put(myTask);    // 在 put 之后, 进行一个 wait    locker.wait(myTask.getTime() - curTime);} else {    // 时间到了!! 执行任务!!    myTask.run();}                        }                    } catch (InterruptedException e) {                        e.printStackTrace();                    }                }            }        };        t.start();    }    // 指定两个参数    // 第一个参数是 任务 内容    // 第二个参数是 任务 在多少毫秒之后执行. 形如 1000    public void schedule(Runnable runnable, long after) {        // 注意这里的时间上的换算        MyTask task = new MyTask(runnable, System.currentTimeMillis() + after);        queue.put(task);        synchronized (locker) {            locker.notify();        }    }}

测试代码如下

public class TestDemo2 {    public static void main(String[] args) {        MyTimer myTimer = new MyTimer();        System.out.println("程序启动");        myTimer.schedule(new Runnable() {            @Override            public void run() {                System.out.println("计时器3");            }        },3000);        myTimer.schedule(new Runnable() {            @Override            public void run() {                System.out.println("计时器2");            }        },2000);        myTimer.schedule(new Runnable() {            @Override            public void run() {                System.out.println("计时器1");            }        },1000);    }}

测试结果如下:
在这里插入图片描述

⭕总结

关于《【JavaEE初阶】 定时器详解与实现》就讲解到这儿,感谢大家的支持,欢迎各位留言交流以及批评指正,如果文章对您有帮助或者觉得作者写的还不错可以点一下关注,点赞,收藏支持一下!

来源地址:https://blog.csdn.net/m0_71731682/article/details/133957196

免责声明:

① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。

② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341

【JavaEE初阶】 定时器详解与实现

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

猜你喜欢

Android 三种实现定时器详解及实现方法

方法一:Handler+Threadpackage com.xunfang.handerDemo; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import andro
2022-06-06

linux使用select实现精确定时器详解

在编写程序时,我们经常会用到定时器。首先看看select函数原型如下: int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exc
2022-06-04

Go语言实现定时器的方法详解

这篇文章主要为大家详细介绍了Go语言实现定时器的两种方法:一次性定时器(Timer)和周期性定时器(Ticker),感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下
2022-12-20

SpringTask定时任务的实现详解

这篇文章主要介绍了SpringBoot定时任务功能详细解析,这次的功能开发过程中也算是对其内涵的进一步了解,以后遇到定时任务的处理也更清晰,更有效率了,对SpringBoot定时任务相关知识感兴趣的朋友一起看看吧
2022-11-13

Android实现定时器的五种方法实例详解

一、Timer Timer是Android直接启动定时器的类,TimerTask是一个子线程,方便处理一些比较复杂耗时的功能逻辑,经常与handler结合使用。 跟handler自身实现的定时器相比,Timer可以做一些复杂的处理,例如,需
2022-06-06

Go定时器的三种实现方式示例详解

这篇文章主要为大家介绍了Go定时器的三种实现方式示例详解,有需要的朋友可以借鉴参考下,希望能够有所帮助,祝大家多多进步,早日升职加薪
2022-12-20

SpringBoot集成quartz实现定时任务详解

最为常用定时任务框架是Quartz,并且Spring也集成了Quartz的框架,Quartz不仅支持单实例方式还支持分布式方式。本文主要介绍Quartz,基础的Quartz的集成案例本,以及实现基于数据库的分布式任务管理和控制job生命周期
2022-11-13

Java实现定时任务的方法详解

大家都用过闹钟,闹钟可以说是一种定时任务。那么,在 Java 中,如何实现这样的功能呢?即如何实现定时任务呢?本文就来详细和大家聊聊
2022-11-13

SpringBoot整合Quartz实现定时任务详解

这篇文章主要介绍了Java 任务调度框架 Quartz,Quartz是OpenSymphony开源组织在Job scheduling领域又一个开源项目,完全由Java开发,可以用来执行定时任务,类似于java.util.Timer。,下面我们来学习一下关于 Quartz更多的详细内容,需要的朋友可以参考一下
2022-11-13

编程热搜

  • Python 学习之路 - Python
    一、安装Python34Windows在Python官网(https://www.python.org/downloads/)下载安装包并安装。Python的默认安装路径是:C:\Python34配置环境变量:【右键计算机】--》【属性】-
    Python 学习之路 - Python
  • chatgpt的中文全称是什么
    chatgpt的中文全称是生成型预训练变换模型。ChatGPT是什么ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,并协助人类完成一系列
    chatgpt的中文全称是什么
  • C/C++中extern函数使用详解
  • C/C++可变参数的使用
    可变参数的使用方法远远不止以下几种,不过在C,C++中使用可变参数时要小心,在使用printf()等函数时传入的参数个数一定不能比前面的格式化字符串中的’%’符号个数少,否则会产生访问越界,运气不好的话还会导致程序崩溃
    C/C++可变参数的使用
  • css样式文件该放在哪里
  • php中数组下标必须是连续的吗
  • Python 3 教程
    Python 3 教程 Python 的 3.0 版本,常被称为 Python 3000,或简称 Py3k。相对于 Python 的早期版本,这是一个较大的升级。为了不带入过多的累赘,Python 3.0 在设计的时候没有考虑向下兼容。 Python
    Python 3 教程
  • Python pip包管理
    一、前言    在Python中, 安装第三方模块是通过 setuptools 这个工具完成的。 Python有两个封装了 setuptools的包管理工具: easy_install  和  pip , 目前官方推荐使用 pip。    
    Python pip包管理
  • ubuntu如何重新编译内核
  • 改善Java代码之慎用java动态编译

目录