java线程池ThreadPoolExector源码分析
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了java线程池ThreadPoolExector源码分析相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
java线程池ThreadPoolExector源码分析
今天研究了下ThreadPoolExector源码,大致上总结了以下几点跟大家分享下:
一、ThreadPoolExector几个主要变量
先了解下ThreadPoolExector中比较重要的几个变量。
corePoolSize:核心线程数量
maximumPoolSize:最大线程数量
allowCoreThreadTimeOut:是否允许线程超时(设置为true时与keepAliveTime,TimeUnit一起起作用)
keepAliveTime:线程存活时间(当线程池允许线程超时且运行中的线程数量超过corePoolSize时,会按照此变量设置时间关闭线程)
TimeUnit:单位(一般与keepAliveTime同时使用,供线程池判断是否满足关闭线程的条件)
workQueue:缓冲队列
RejectedExecutionHandler:拒绝处理任务类(默认:AbortPolicy 会抛异常,见下方实例)。
threadFactory:线程工厂(默认:DefaultThreadFactory)
二、线程池的几个主要方法分析
1 主方法:ThreadPoolExector的execute
public void execute(Runnable command) { if (command ==null) thrownew NullPointerException(); intc = ctl.get(); //1 当前运行的线程数量小于核心线程数量,直接将任务加入worker启动运行。 if (workerCountOf(c) <corePoolSize) { if (addWorker(command,true)) return; c =ctl.get(); }
//2 运行线程数量大于核心线程数量时,上面的if分支针对大于corePoolSize,并且缓存队列加入任务操作成功的情况。 运行中并且将任务加入缓冲队列成功,正常来说这样已经完成了处理逻辑。 但是为了保险起见,增加了状态出现异常的确认判断,如果状态出现异常会继续remove操作,如果执行true,则按照拒绝处理策略驳回任务; if (isRunning(c) &&workQueue.offer(command)) { intrecheck = ctl.get(); if (!isRunning(recheck) && remove(command)) reject(command); elseif (workerCountOf(recheck) == 0) addWorker(null,false); } //3 这里针对运行线程数量超过了corePoolSize,并且缓存队列也已经放满的情况。 注意第二个参数是false,可以在下面addWorker方法看到,就是针对线程池最大线程数量maximumPoolSize的判断。 elseif (!addWorker(command,false)) reject(command); }
2 关键方法:ThreadPoolExector的addWorker(增加工作线程)
private boolean addWorker(Runnable firstTask, boolean core) { retry: for (;;) { int c = ctl.get(); int rs = runStateOf(c); // Check if queue empty only if necessary. if (rs >= SHUTDOWN && ! (rs == SHUTDOWN && firstTask == null && ! workQueue.isEmpty())) return false; for (;;) { int wc = workerCountOf(c); if (wc >= CAPACITY || wc >= (core ? corePoolSize : maximumPoolSize)) return false; if (compareAndIncrementWorkerCount(c)) break retry; c = ctl.get(); // Re-read ctl if (runStateOf(c) != rs) continue retry; // else CAS failed due to workerCount change; retry inner loop } } boolean workerStarted = false; boolean workerAdded = false; Worker w = null; try { w = new Worker(firstTask); final Thread t = w.thread; if (t != null) { final ReentrantLock mainLock = this.mainLock; mainLock.lock(); try { // Recheck while holding lock. // Back out on ThreadFactory failure or if // shut down before lock acquired. int rs = runStateOf(ctl.get()); if (rs < SHUTDOWN || (rs == SHUTDOWN && firstTask == null)) { if (t.isAlive()) // precheck that t is startable throw new IllegalThreadStateException(); workers.add(w); int s = workers.size(); if (s > largestPoolSize) largestPoolSize = s; workerAdded = true; } } finally { mainLock.unlock(); } if (workerAdded) { t.start(); workerStarted = true; } } } finally { if (! workerStarted) addWorkerFailed(w); } return workerStarted; }
3 Worker中的runWorker方法,也是worker中的run方法主体。
public void run() { runWorker(this); }
final void runWorker(Worker w) { Thread wt = Thread.currentThread(); Runnable task = w.firstTask; w.firstTask = null; w.unlock(); // allow interrupts boolean completedAbruptly = true; try {
//执行任务,并且当执行完后再去获取新的task继续执行,getTask方法是由ThreadPoolExecutor提供,继续向下看。 while (task != null || (task = getTask()) != null) { w.lock(); // If pool is stopping, ensure thread is interrupted; // if not, ensure thread is not interrupted. This // requires a recheck in second case to deal with // shutdownNow race while clearing interrupt if ((runStateAtLeast(ctl.get(), STOP) || (Thread.interrupted() && runStateAtLeast(ctl.get(), STOP))) && !wt.isInterrupted()) wt.interrupt(); try { beforeExecute(wt, task); Throwable thrown = null; try { task.run(); } catch (RuntimeException x) { thrown = x; throw x; } catch (Error x) { thrown = x; throw x; } catch (Throwable x) { thrown = x; throw new Error(x); } finally { afterExecute(task, thrown); } } finally { task = null; w.completedTasks++; w.unlock(); } } completedAbruptly = false; } finally { processWorkerExit(w, completedAbruptly); } }
private Runnable getTask() { boolean timedOut = false; // Did the last poll() time out? for (;;) { int c = ctl.get(); int rs = runStateOf(c); // Check if queue empty only if necessary. if (rs >= SHUTDOWN && (rs >= STOP || workQueue.isEmpty())) { decrementWorkerCount(); return null; } int wc = workerCountOf(c); // Are workers subject to culling? boolean timed = allowCoreThreadTimeOut || wc > corePoolSize;
//如果运行线程数超过了最大线程数,但是缓存队列已经空了,这时递减worker数量。
//如果有设置允许线程超时或者线程数量超过了核心线程数量,并且线程在规定时间内均未poll到任务且队列为空则递减worker数量 if ((wc > maximumPoolSize || (timed && timedOut)) && (wc > 1 || workQueue.isEmpty())) { if (compareAndDecrementWorkerCount(c)) return null; continue; } try { Runnable r = timed ? workQueue.poll(keepAliveTime, TimeUnit.NANOSECONDS) : workQueue.take(); if (r != null) return r; timedOut = true; } catch (InterruptedException retry) { timedOut = false; } } }
三、测试实例:
import java.util.concurrent.BlockingQueue; import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue; import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class ThreadPoolTest { // 核心线程数量 private static int corePoolSize = 3; // 最大线程数量 private static int maxPoolSize = 5; // 线程存活时间:当线程数量超过corePoolSize时,10秒钟空闲即关闭线程 private static int keepAliveTime = 10000; // 缓冲队列 private static BlockingQueue<Runnable> workQueue = null; // 线程池 private static ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = null; static { workQueue = new LinkedBlockingQueue<Runnable>(5); threadPoolExecutor = new ThreadPoolExecutor(corePoolSize, maxPoolSize, keepAliveTime, TimeUnit.SECONDS, workQueue); } public static void main(String[] args) throws InterruptedException { try { for (int i = 0; i < 200; i++) { System.out.println("=========第" + i + "次"); threadPoolExecutor.execute(new MyTask()); System.out.println("线程池中正在执行的线程数量:" + threadPoolExecutor.getPoolSize()); System.out.println("线程池缓存的任务队列数量:" + threadPoolExecutor.getQueue().size()); } } finally { threadPoolExecutor.shutdown(); } } }
运行结果:
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线程池中正在执行的线程数量:3 由于corePoolSize已经满了,所以开始放缓冲队列
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正在执行任务:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
线程池中正在执行的线程数量:3
线程池缓存的任务队列数量:2
=========第111次
线程池中正在执行的线程数量:3
线程池缓存的任务队列数量:3
=========第112次
线程池中正在执行的线程数量:3
线程池缓存的任务队列数量:4
=========第113次
执行完毕:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-1
正在执行任务:pool-1-thread-1
正在执行任务:pool-1-thread-2
线程池中正在执行的线程数量:3
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
线程池缓存的任务队列数量:3
=========第114次
线程池中正在执行的线程数量:3
线程池缓存的任务队列数量:3
=========第115次
线程池中正在执行的线程数量:3
线程池缓存的任务队列数量:4
=========第116次
线程池中正在执行的线程数量:3 由于corePoolSize已经满了,并且缓冲队列也满了,所以此时开始增加线程数,之前一直是1,2,3号线程,现在出现4号线程
线程池缓存的任务队列数量:5
=========第117次
执行完毕:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-1
正在执行任务:pool-1-thread-2
正在执行任务:pool-1-thread-1
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
线程池中正在执行的线程数量:4
线程池缓存的任务队列数量:2
=========第118次
线程池中正在执行的线程数量:4
线程池缓存的任务队列数量:3
=========第119次
线程池中正在执行的线程数量:4
线程池缓存的任务队列数量:4
=========第120次
线程池中正在执行的线程数量:4
线程池缓存的任务队列数量:5
=========第121次
正在执行任务:pool-1-thread-4
执行完毕:pool-1-thread-1
正在执行任务:pool-1-thread-1
执行完毕:pool-1-thread-2
正在执行任务:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-4
正在执行任务:pool-1-thread-4
线程池中正在执行的线程数量:5
线程池缓存的任务队列数量:1
=========第122次
线程池中正在执行的线程数量:5
线程池缓存的任务队列数量:2
正在执行任务:pool-1-thread-5
=========第123次
执行完毕:pool-1-thread-3
线程池中正在执行的线程数量:5
线程池缓存的任务队列数量:2
=========第124次
线程池中正在执行的线程数量:5
线程池缓存的任务队列数量:3
=========第125次
线程池中正在执行的线程数量:5
线程池缓存的任务队列数量:4
=========第126次
线程池中正在执行的线程数量:5
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-2
线程池缓存的任务队列数量:5
=========第127次
线程池中正在执行的线程数量:5 由于已达到maxPoolSize已经满了,并且缓冲队列也达到最大值,所以此时新增的任务被驳回,异常见下方。
线程池缓存的任务队列数量:5
=========第128次
正在执行任务:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-3
正在执行任务:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-3
执行完毕:pool-1-thread-1
执行完毕:pool-1-thread-2
执行完毕:pool-1-thread-5
执行完毕:pool-1-thread-4
Exception in thread "main" java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Task [email protected] rejected from [email protected][Running, pool size = 5, active threads = 5, queued tasks = 5, completed tasks = 118]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$AbortPolicy.rejectedExecution(ThreadPoolExecutor.java:2047)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.reject(ThreadPoolExecutor.java:823)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.execute(ThreadPoolExecutor.java:1369)
at stone.ripple.util.threadpool.ThreadPoolTest.main(ThreadPoolTest.java:30)
执行中:Thread-1
执行中:Thread-4
执行中:Thread-7
执行中:Thread-8
执行中:Thread-9
执行中:Thread-10
执行中:Thread-11
执行中:Thread-12
执行中:Thread-14
执行中:Thread-16
执行中:Thread-15
执行中:Thread-17
执行中:Thread-18
执行中:Thread-20
执行中:Thread-19
执行中:Thread-21
执行中:Thread-5
执行中:Thread-26
执行中:Thread-0
执行中:Thread-2
执行中:Thread-3
执行中:Thread-25
执行中:Thread-24
执行中:Thread-22
执行中:Thread-23
执行中:Thread-13
执行中:Thread-6
执行中:Thread-29
执行中:Thread-31
执行中:Thread-28
执行中:Thread-30
执行中:Thread-33
执行中:Thread-34
执行中:Thread-27
执行中:Thread-35
执行中:Thread-32
执行中:Thread-38
执行中:Thread-37
执行中:Thread-41
执行中:Thread-39
执行中:Thread-36
执行中:Thread-43
执行中:Thread-44
执行中:Thread-45
执行中:Thread-57
执行中:Thread-46
执行中:Thread-58
执行中:Thread-75
执行中:Thread-47
执行中:Thread-74
执行中:Thread-59
执行中:Thread-48
执行中:Thread-76
执行中:Thread-60
执行中:Thread-49
执行中:Thread-50
执行中:Thread-61
执行中:Thread-62
执行中:Thread-51
执行中:Thread-63
执行中:Thread-53
执行中:Thread-66
执行中:Thread-52
执行中:Thread-77
执行中:Thread-67
执行中:Thread-54
执行中:Thread-68
执行中:Thread-55
执行中:Thread-65
执行中:Thread-56
执行中:Thread-64
执行中:Thread-42
执行中:Thread-69
执行中:Thread-78
执行中:Thread-70
执行中:Thread-72
执行中:Thread-71
执行中:Thread-73
执行中:Thread-40
执行中:Thread-79
执行中:Thread-82
执行中:Thread-83
执行中:Thread-85
执行中:Thread-86
执行中:Thread-88
执行中:Thread-90
执行中:Thread-81
执行中:Thread-80
执行中:Thread-98
执行中:Thread-97
执行中:Thread-100
执行中:Thread-96
执行中:Thread-99
执行中:Thread-94
执行中:Thread-101
执行中:Thread-93
执行中:Thread-110
执行中:Thread-102
执行中:Thread-103
执行中:Thread-109
执行中:Thread-111
执行中:Thread-105
执行中:Thread-113
执行中:Thread-104
执行中:Thread-91
执行中:Thread-112
执行中:Thread-106
执行中:Thread-115
执行中:Thread-114
执行中:Thread-107
执行中:Thread-118
执行中:Thread-117
执行中:Thread-92
执行中:Thread-108
执行中:Thread-89
执行中:Thread-87
执行中:Thread-84
执行中:Thread-95
执行中:Thread-123
执行中:Thread-124
执行中:Thread-125
执行中:Thread-126
执行中:Thread-127
执行中:Thread-122
执行中:Thread-121
执行中:Thread-119
执行中:Thread-120
执行中:Thread-116
四、总结:
1. ThreadPoolExecutor从execute方法进入执行任务,当线程数量小于核心线程数量时,增加worker执行任务;
2. worker进入runWork方法执行,任务执行完成后,会调用getTask获取新任务,如果不能获取到新任务,有以下情况:
【如果已超过corePoolSize并且允许超时,且在规定时间内一直获取不到新任务worker数量会递减;
如果已超过maxPoolSize并且缓存队列为空worker数量会递减;】
如果能获取到新任务以当前线程继续执行任务;
3. 如果execute时发现线程数量已经达到corePoolSize,则会将任务加入缓冲队列;
4. 如果excute时发现corePoolSize已经达到最大值,并且缓冲队列也已经达到最大值,则会增加worker,直到maxPoolSize。
5. 如果excute时发现maxPoolSize已达最大值,并且缓冲队列也已达到最大值,则会拒绝任务。
以上是关于java线程池ThreadPoolExector源码分析的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
java面试-线程池使用过吗,谈谈对ThreadPoolExector的理解
Android多线程的四种方式:Handler、AsyncTask、ThreadPoolExector、IntentService