Java中的阻塞队列


 

 

1. ArrayBlockingQueue :由数组结构组成的有界阻塞队列。 
2. LinkedBlockingQueue :由链表结构组成的有界阻塞队列。
3. PriorityBlockingQueue :支持优先级排序的无界阻塞队列。 
4. DelayQueue:使用优先级队列实现的无界阻塞队列。 
5. SynchronousQueue:不存储元素的阻塞队列。 
6. LinkedTransferQueue:由链表结构组成的无界阻塞队列。 
7. LinkedBlockingDeque:由链表结构组成的双向阻塞队列

 

 

  1. ArrayBlockingQueue(公平、非公平)

    用数组实现的有界阻塞队列。此队列按照先进先出(FIFO)的原则对元素进行排序。
    默认情况下不保证访问者公平的访问队列,所谓公平访问队列是指阻塞的所有生产者线程或消费者线程,当队列可用时,可以按照阻塞的先后顺序访问队列,即先阻塞的生产者线程,可以先往队列里插入元素,先阻塞的消费者线程,可以先从队列里获取元素。
    通常情况下为了保证公平性会降低吞吐量。我们可以使用以下代码创建一个公平的阻塞队列: ArrayBlockingQueue fairQueue
    = new ArrayBlockingQueue(1000,true);

     

  2. LinkedBlockingQueue(两个独立锁提高并发)
      
    基于链表的阻塞队列,同ArrayListBlockingQueue类似,此队列按照先进先出(FIFO)的原则对元素进行排序。
    而LinkedBlockingQueue之所以能够高效的处理并发数据,还因为其对于生产者端和消费者端分别采用了独立的锁来控制数据同步,这也意味着在高并发的情况下生产者和消费者可以并行地操作队列中的数据,以此来提高整个队列的并发性能。
    LinkedBlockingQueue会默认一个类似无限大小的容量(Integer.MAX_VALUE)。

     

  3. PriorityBlockingQueue(compareTo排序实现优先)
    是一个支持优先级的无界队列。默认情况下元素采取自然顺序升序排列。
    可以自定义实现compareTo()方法来指定元素进行排序规则,或者初始化PriorityBlockingQueue时,指定构造参数Comparator来对元素进行排序。
    需要注意的是不能保证同优先级元素的顺序。

     

  4. DelayQueue(缓存失效、定时任务 )
    是一个支持延时获取元素的无界阻塞队列。
    队列使用PriorityQueue来实现。队列中的元素必须实现Delayed接口,在创建元素时可以指定多久才能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。
    我们可以将DelayQueue运用在以下应用场景:

    1. 缓存系统的设计:可以用DelayQueue保存缓存元素的有效期,使用一个线程循环查询DelayQueue,一旦能从DelayQueue中获取元素时,表示缓存有效期到了。
    2. 定时任务调度:使用DelayQueue保存当天将会执行的任务和执行时间,一旦从DelayQueue中获取到任务就开始执行,从比如TimerQueue就是使用DelayQueue实现的。

     

  5. SynchronousQueue(不存储数据、可用于传递数据)
    是一个不存储元素的阻塞队列。每一个put操作必须等待一个take操作,否则不能继续添加元素。
    SynchronousQueue可以看成是一个传球手,负责把生产者线程处理的数据直接传递给消费者线程。
    队列本身并不存储任何元素,非常适合于传递性场景,比如在一个线程中使用的数据,传递给另外一个线程使用,
    SynchronousQueue的吞吐量高于LinkedBlockingQueue 和 ArrayBlockingQueue。

     

  6. LinkedTransferQueue
    是一个由链表结构组成的无界阻塞TransferQueue队列。
    相对于其他阻塞队列,LinkedTransferQueue多了tryTransfer和transfer方法。

    1. transfer方法:如果当前有消费者正在等待接收元素(消费者使用take()方法或带时间限制的poll()方法时),transfer方法可以把生产者传入的元素立刻transfer(传输)给消费者。
    如果没有消费者在等待接收元素,transfer方法会将元素存放在队列的tail节点,并等到该元素被消费者消费了才返回。
    2. tryTransfer方法。则是用来试探下生产者传入的元素是否能直接传给消费者。如果没有消费者等待接收元素,则返回false。和transfer方法的区别是tryTransfer方法无论消费者是否接收,方法立即返回。而transfer方法是必须等到消费者消费了才返回。
    对于带有时间限制的tryTransfer(E e, long timeout, TimeUnit unit)方法,则是试图把生产者传入的元素直接传给消费者,
    但是如果没有消费者消费该元素则等待指定的时间再返回,如果超时还没消费元素,则返回false,如果在超时时间内消费了元素,则返回true。

     

  7. LinkedBlockingDeque
    是一个由链表结构组成的双向阻塞队列。
    所谓双向队列指的你可以从队列的两端插入和移出元素。双端队列因为多了一个操作队列的入口,在多线程同时入队时,也就减少了一半的竞争。
    相比其他的阻塞队列,LinkedBlockingDeque多了addFirst,addLast,offerFirst,offerLast,peekFirst,peekLast等方法,
    以First单词结尾的方法,表示插入,获取(peek)或移除双端队列的第一个元素。
    以Last单词结尾的方法,表示插入,获取或移除双端队列的最后一个元素。
    另外插入方法add等同于addLast,移除方法remove等效于removeFirst。
    但是take方法却等同于takeFirst,不知道是不是Jdk的bug,使用时还是用带有First和Last后缀的方法更清楚。
    在初始化LinkedBlockingDeque时可以设置容量防止其过渡膨胀。另外双向阻塞队列可以运用在“工作窃取”模式中。

     



 

 

 

 

 

 

posted @ 2019-12-03 14:31  龘人上天  阅读(174)  评论(0编辑  收藏  举报