DelayQueue 是一个支持延时获取元素的阻塞队列。内部采用优先队列 PriorityQueue 存储元素,同时元素必须实现 Delayed 接口;在创建元素时可以指定多久才可以从队列中获取当前元素,只有在延迟期满时才能从队列中提取元素。 DelayQueue的使用场景
商城订单超时关闭。异步短信通知功能。关闭空闲连接。服务器中,有很多客户端的连接,空闲一段时间之后需要关闭。缓存过期清除。缓存中的对象,超过了存活时间,需要从缓存中移出。任务超时处理。在网络协议滑动窗口请求应答式交互时,处理超时未响应的请求。 DelayQueue的特点
不是先进先出,而是会按照延迟时间的长短来排序,下一个即将执行的任务会排到队列的最前面。使用的锁:ReentrantLock。使用的数据结构:PriorityQueue。与PriorityBlockingQueue类似,不过没有阻塞功能。阻塞的对象:Condition available DelayQueue的入队出队逻辑
入队:不阻塞,无界队列,与优先级队列入队相同,available。出队:为空时阻塞。不为空时检查堆顶元素过期时间,小于等于0则出队,大于0,说明没过期,则阻塞。 DelayQueue的数据结构源码分析
// 用于保证队列 *** 作的线程安全 private final transient ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); // 优先级队列,存储元素,用于保证延迟低的优先执行 private final PriorityQueueDelayQueue的构造方法源码分析q = new PriorityQueue (); // 用于标记当前是否有线程在排队(仅用于取元素时):leader指向的是第一个从队列获取元素阻塞的线程 private Thread leader = null; // 条件,用于表示现在是否有可取的元素:当新元素到达,或新线程可能需要成为leader时被通知 private final Condition available = lock.newCondition();
public DelayQueue() {} public DelayQueue(Collection extends E> c) { this.addAll(c); } public boolean addAll(Collection extends E> c) { // 添加的元素为空,抛异常 if (c == null) throw new NullPointerException(); // 传入的是当前对象,抛异常 if (c == this) throw new IllegalArgumentException(); // 定义修改的标志 boolean modified = false; for (E e : c) // 添加元素 if (add(e)) // 添加成功,修改标志 modified = true; // 返回修改的标志 return modified; }DelayQueue的入队方法源码分析
public void put(E e) { offer(e); } public boolean offer(E e) { // 得到当前队列的锁 final ReentrantLock lock = this.lock; // 获取锁 lock.lock(); try { // 调用优先级队列的offer *** 作 q.offer(e); // 调用优先级队列的窥探 *** 作:入队的元素位于队列头部,说明当前元素延迟最小 if (q.peek() == e) { // 将 leader 置空 leader = null; // available条件队列转同步队列,准备唤醒阻塞在available上的线程 available.signal(); } // 返回入队成功 return true; } finally { // 解锁,真正唤醒阻塞的线程 lock.unlock(); } }DelayQueue的出队方法源码分析
public E take() throws InterruptedException { // 得到当前队列的锁 final ReentrantLock lock = this.lock; // 获取锁 *** 作:优先响应中断 lock.lockInterruptibly(); try { for (;;) { // 取出堆顶元素( 最早过期的元素,但是不d出对象) E first = q.peek(); // 如果堆顶元素为空,说明队列中还没有元素,直接阻塞等待 if (first == null) available.await(); else { // 得到堆顶元素的到期时间 long delay = first.getDelay(NANOSECONDS); if (delay <= 0) // 如果小于0说明已到期,直接调用poll()方法弹出堆顶元素 return q.poll(); // 下面的逻辑是delay大于0 ,要阻塞了 // 将first置为空方便gc first = null; // don't retain ref while waiting // 如果有线程争抢的Leader线程,则进行无限期等待。 if (leader != null) available.await(); else { // 如果leader为null,把当前线程赋值给它 Thread thisThread = Thread.currentThread(); leader = thisThread; try { // 等待剩余等待时间 available.awaitNanos(delay); } finally { // 如果leader还是当前线程就把它置为空,让其它线程有机会获取元素 if (leader == thisThread) leader = null; } } } } } finally { // 成功出队后,如果leader为空且堆顶还有元素,就唤醒下一个等待的线程 if (leader == null && q.peek() != null) // available条件队列转同步队列,准备唤醒阻塞在available上的线程 available.signal(); // 解锁,真正唤醒阻塞的线程 lock.unlock(); } }结束语
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