死磕Java并发:J.U.C之阻塞队列:DelayQueue

作者:chenssy  

公众号:Java技术驿站


DelayQueue是一个支持延时获取元素的无界阻塞队列。里面的元素全部都是“可延期”的元素,列头的元素是最先“到期”的元素,如果队列里面没有元素到期,是不能从列头获取元素的,哪怕有元素也不行。也就是说只有在延迟期到时才能够从队列中取元素。


DelayQueue主要用于两个方面:

  • 缓存:清掉缓存中超时的缓存数据

  • 任务超时处理


DelayQueue


DelayQueue实现的关键主要有如下几个:

  1. 可重入锁ReentrantLock

  2. 用于阻塞和通知的Condition对象

  3. 根据Delay时间排序的优先级队列:PriorityQueue

  4. 用于优化阻塞通知的线程元素leader


ReentrantLock、Condition这两个对象就不需要阐述了,他是实现整个BlockingQueue的核心。PriorityQueue是一个支持优先级线程排序的队列(参考【死磕Java并发】-----J.U.C之阻塞队列:PriorityBlockingQueue,leader后面阐述。这里我们先来了解Delay,他是实现延时操作的关键。


Delayed


Delayed接口是用来标记那些应该在给定延迟时间之后执行的对象,它定义了一个long getDelay(TimeUnit unit)方法,该方法返回与此对象相关的的剩余时间。同时实现该接口的对象必须定义一个compareTo 方法,该方法提供与此接口的 getDelay 方法一致的排序。


 
  
  1. public interface Delayed extends Comparable<Delayed> {

  2.    long getDelay(TimeUnit unit);

  3. }


如何使用该接口呢?上面说的非常清楚了,实现该接口的getDelay()方法,同时定义compareTo()方法即可。


内部结构


先看DelayQueue的定义:

 
  
  1.    public class DelayQueue<E extends Delayed> extends AbstractQueue<E>

  2.            implements BlockingQueue<E> {

  3.        /** 可重入锁 */

  4.        private final transient ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

  5.        /** 支持优先级的BlockingQueue */

  6.        private final PriorityQueue<E> q = new PriorityQueue<E>();

  7.        /** 用于优化阻塞 */

  8.        private Thread leader = null;

  9.        /** Condition */

  10.        private final Condition available = lock.newCondition();

  11.        /**

  12.         * 省略很多代码

  13.         */

  14.    }


看了DelayQueue的内部结构就对上面几个关键点一目了然了,但是这里有一点需要注意,DelayQueue的元素都必须继承Delayed接口。同时也可以从这里初步理清楚DelayQueue内部实现的机制了:以支持优先级无界队列的PriorityQueue作为一个容器,容器里面的元素都应该实现Delayed接口,在每次往优先级队列中添加元素时以元素的过期时间作为排序条件,最先过期的元素放在优先级最高。


offer()


 
  
  1.    public boolean offer(E e) {

  2.        final ReentrantLock lock = this.lock;

  3.        lock.lock();

  4.        try {

  5.            // 向 PriorityQueue中插入元素

  6.            q.offer(e);

  7.            // 如果当前元素的对首元素(优先级最高),leader设置为空,唤醒所有等待线程

  8.            if (q.peek() == e) {

  9.                leader = null;

  10.                available.signal();

  11.            }

  12.            // 无界队列,永远返回true

  13.            return true;

  14.        } finally {

  15.            lock.unlock();

  16.        }

  17.    }


offer(E e)就是往PriorityQueue中添加元素,具体可以参考(【死磕Java并发】-----J.U.C之阻塞队列:PriorityBlockingQueue)。整个过程还是比较简单,但是在判断当前元素是否为对首元素,如果是的话则设置leader=null,这是非常关键的一个步骤,后面阐述。


take()


 
  
  1.    public E take() throws InterruptedException {

  2.        final ReentrantLock lock = this.lock;

  3.        lock.lockInterruptibly();

  4.        try {

  5.            for (;;) {

  6.                // 对首元素

  7.                E first = q.peek();

  8.                // 对首为空,阻塞,等待off()操作唤醒

  9.                if (first == null)

  10.                    available.await();

  11.                else {

  12.                    // 获取对首元素的超时时间

  13.                    long delay = first.getDelay(NANOSECONDS);

  14.                    // <=0 表示已过期,出对,return

  15.                    if (delay <= 0)

  16.                        return q.poll();

  17.                    first = null; // don't retain ref while waiting

  18.                    // leader != null 证明有其他线程在操作,阻塞

  19.                    if (leader != null)

  20.                        available.await();

  21.                    else {

  22.                        // 否则将leader 设置为当前线程,独占

  23.                        Thread thisThread = Thread.currentThread();

  24.                        leader = thisThread;

  25.                        try {

  26.                            // 超时阻塞

  27.                            available.awaitNanos(delay);

  28.                        } finally {

  29.                            // 释放leader

  30.                            if (leader == thisThread)

  31.                                leader = null;

  32.                        }

  33.                    }

  34.                }

  35.            }

  36.        } finally {

  37.            // 唤醒阻塞线程

  38.            if (leader == null && q.peek() != null)

  39.                available.signal();

  40.            lock.unlock();

  41.        }

  42.    }


首先是获取对首元素,如果对首元素的延时时间 delay <= 0 ,则可以出对了,直接return即可。否则设置first = null,这里设置为null的主要目的是为了避免内存泄漏。如果 leader != null 则表示当前有线程占用,则阻塞,否则设置leader为当前线程,然后调用awaitNanos()方法超时等待。


first = null


这里为什么如果不设置first = null,则会引起内存泄漏呢?线程A到达,列首元素没有到期,设置leader = 线程A,这是线程B来了因为leader != null,则会阻塞,线程C一样。假如线程阻塞完毕了,获取列首元素成功,出列。这个时候列首元素应该会被回收掉,但是问题是它还被线程B、线程C持有着,所以不会回收,这里只有两个线程,如果有线程D、线程E...呢?这样会无限期的不能回收,就会造成内存泄漏。


这个入队、出对过程和其他的阻塞队列没有很大区别,无非是在出对的时候增加了一个到期时间的判断。同时通过leader来减少不必要阻塞。

- END -

 近期热文:


关注我

640?wx_fmt=jpeg

点击“阅读原文”,看本号其他精彩内容

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/j3T9Z7H/article/details/81571794