如何使用spring?boot的程序主線程中異步訪問外部接口
如題。之所以要采用異步方式,是因為外部接口不可控,無法預測。如果對方不在線,因而無法訪問,只有靠超時拋出異常,容易造成堵塞。
比如下面的代碼,有2個定時器,其中刷新設備數(shù)據每2秒1次,檢查外部接口每10秒1次??墒怯捎谕獠拷涌谠L問超時,導致刷新設備數(shù)據受到影響,不能按時觸發(fā)。
1、原來容易堵塞的代碼
@Component
public class RefreshData {
@Autowired
EquipDataService equipDataService;
@Scheduled(fixedRate = 2000) // 刷新設備數(shù)據,每 2 秒執(zhí)行一次
public void printMessage() {
System.out.println("每 2 秒讀取最新數(shù)據.");
equipDataService.freshData();
}
@Scheduled(fixedRate = 10000) // 檢查外部接口等連接情況,每 10 秒執(zhí)行一次
public void printMessage2() {
System.out.println("每 10 秒檢查各部件連接情況.");
equipDataService.freshCheckLink();
}
}public interface EquipDataService {
void freshData();
void freshCheckLink();
}@Service
public class EquipDataServiceImpl implements EquipDataService {
。。。
@Override
public void freshCheckLink() {
。。。
getOuterApi();
}
private void getOuterApi() {
String url = String.format("%s/test", outerApiUrl);
String content = HttpUtils.callGet(url);//采用get方式訪問url。自定義函數(shù)。
return content != null && content.compareTo("ok") == 0;
}
}2、采用異步模式的代碼
很容易想到采用多線程方案。但如果不想大動干戈,修改太多代碼,也可以采用異步模式訪問外部接口。
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
@Service
public class EquipDataServiceImpl implements EquipDataService {
。。。
@Override
public void freshCheckLink() {
getOuterApi();
}
private void getOuterApi() {
CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
try {
String url = String.format("%s/test", outerApiUrl);
String content = HttpUtils.callGet(url);//采用get方式訪問url。自定義函數(shù)。
return content != null && content.compareTo("ok") == 0;
} catch (Fault fault) {
System.out.println(fault.getCause());
return null;
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getCause());
return null;
}
}).thenAccept(ok -> {
if (ok != null) {
。。。
} else {
System.out.println("Error occurred while retrieving outerApiUrl"));
}
}).exceptionally(ex -> {
System.out.println(String.format("visit outerApiUrl Error occurred: %s", ex.getCause()));
});
}
}3、小結
CompletableFuture.supplyAsync 是 Java 并發(fā)編程中 CompletableFuture 類的一個靜態(tài)工廠方法,用于創(chuàng)建一個異步執(zhí)行的 CompletableFuture 對象,它會在后臺線程中執(zhí)行指定的操作,并返回一個結果。這個方法的簽名如下:
public static <U> CompletableFuture<U> supplyAsync(Supplier<U> supplier)
其中:
<U> 是結果的類型。Supplier<U> 是一個函數(shù)式接口,它沒有參數(shù)并返回一個值。在 supplyAsync 中,這個接口表示一個計算任務,它會異步執(zhí)行,計算并返回一個結果。
使用 CompletableFuture.supplyAsync 可以在并發(fā)環(huán)境中執(zhí)行某些操作,然后使用 CompletableFuture 對象來處理結果或執(zhí)行后續(xù)操作。這是 Java 并發(fā)編程中一種方便的異步編程方式。
下面是一個簡單的示例,演示了如何使用 CompletableFuture.supplyAsync 來異步執(zhí)行一個任務:
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
public class CompletableFutureExample {
public static void main(String[] args) {
CompletableFuture<Integer> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
// 這里是異步計算的任務
return 42;
});
try {
// 獲取異步任務的結果
int result = future.get();
System.out.println("異步任務的結果: " + result);
} catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}在上面的示例中,supplyAsync 異步執(zhí)行了一個計算任務,返回結果 42。通過 future.get() 獲取異步任務的結果。需要注意,get 方法會阻塞直到任務完成并返回結果或拋出異常。在實際應用中,通常會結合其他 CompletableFuture 方法來構建更復雜的異步處理流程。
CompletableFuture.supplyAsync 具有許多好處,使其在 Java 并發(fā)編程中非常有用:
- 異步執(zhí)行:
supplyAsync創(chuàng)建的CompletableFuture對象會在后臺線程中異步執(zhí)行指定的任務。這允許您在不阻塞主線程的情況下執(zhí)行耗時的操作,從而提高程序的并發(fā)性和響應性。 - 可組合性:
CompletableFuture支持各種方法,允許您對異步操作進行組合、串行化、并行化等操作。您可以輕松地構建復雜的異步處理流程。 - 錯誤處理:您可以通過
exceptionally、handle等方法來處理異步操作中可能發(fā)生的異常,使代碼更健壯。 - 超時處理:
CompletableFuture允許您設置超時操作,以防異步任務耗時過長。 - 并行處理:您可以使用
thenCombine,thenCompose等方法將多個CompletableFuture組合在一起,以實現(xiàn)并行處理多個異步操作。 - 非阻塞獲取結果:通過
join()或getNow()方法,可以非阻塞地獲取異步操作的結果。這使得在需要結果時可以等待,而不必一直阻塞主線程。 - 適用于網絡請求和IO操作:
CompletableFuture是處理網絡請求、數(shù)據庫查詢和其他需要等待外部資源的任務的理想選擇,因為它可以在等待資源返回時不阻塞主線程。 - 可讀性和維護性:
CompletableFuture的使用可以使代碼更具可讀性和維護性,特別是在處理復雜的異步操作流程時。
總之,CompletableFuture.supplyAsync 提供了一種強大的工具,使您能夠以異步方式執(zhí)行操作,充分利用多核處理器和提高程序性能,同時保持代碼的清晰性和可維護性。這在需要處理異步任務的現(xiàn)代應用程序中非常有用。
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