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Java并发包队列之BlockingQueue

2026-01-293 min read后端技术
Java进阶

一、什么是BlockingQueue

BlockingQueue即阻塞队列,从阻塞这个词可以看出,在某些情况下对阻塞队列的访问可能会造成阻塞。被阻塞的情况主要有如下两种:

  1. 当队列满了的时候进行入队列操作
  2. 当队列空了的时候进行出队列操作 因此,当一个线程试图对一个已经满了的队列进行入队列操作时,它将会被阻塞,除非有另一个线程做了出队列操作;同样,当一个线程试图对一个空队列进行出队列操作时,它将会被阻塞,除非有另一个线程进行了入队列操作。

二、BlockingQueue的用法

阻塞队列主要用在生产者/消费者的场景,下面这幅图展示了一个线程生产、一个线程消费的场景:

负责生产的线程不断的制造新对象并插入到阻塞队列中,直到达到这个队列的上限值。队列达到上限值之后生产线程将会被阻塞,直到消费的线程对这个队列进行消费。同理,负责消费的线程不断的从队列中消费对象,直到这个队列为空,当队列为空时,消费线程将会被阻塞,除非队列中有新的对象被插入。

三、BlockingQueue接口中的方法

阻塞队列一共有四套方法分别用来进行insert、remove和examine,当每套方法对应的操作不能马上执行时会有不同的反应,下面这个表格就分类列出了这些方法:

-Throws ExceptionSpecial ValueBlocksTimes Out
Insertadd(o)offer(o)put(o)offer(o, timeout, timeunit)
Removeremove(o)poll()take()poll(timeout, timeunit)
Examineelement()peek()
  1. ThrowsException:如果操作不能马上进行,则抛出异常
  2. SpecialValue:如果操作不能马上进行,将会返回一个特殊的值,一般是true或者false
  3. Blocks:如果操作不能马上进行,操作会被阻塞
  4. TimesOut:如果操作不能马上进行,操作会被阻塞指定的时间,如果指定时间没执行,则返回一个特殊值,一般是true或者false 需要注意的是,我们不能向BlockingQueue中插入null,否则会报NullPointerException。

四、BlockingQueue的实现类

BlockingQueue只是java.util.concurrent包中的一个接口,而在具体使用时,我们用到的是它的实现类,当然这些实现类也位于java.util.concurrent包中。在Java6中,BlockingQueue的实现类主要有以下几种:

  1. ArrayBlockingQueue
  2. DelayQueue
  3. LinkedBlockingQueue
  4. PriorityBlockingQueue
  5. SynchronousQueue

4.1 ArrayBlockingQueue

ArrayBlockingQueue是一个有边界的阻塞队列,它的内部实现是一个数组。有边界的意思是它的容量是有限的,我们必须在其初始化的时候指定它的容量大小,容量大小一旦指定就不可改变。

ArrayBlockingQueue是以先进先出的方式存储数据,最新插入的对象是尾部,最新移出的对象是头部。下面是一个初始化和使用ArrayBlockingQueue的例子:

BlockingQueue queue = new ArrayBlockingQueue(1024); queue.put("1"); Object object = queue.take();

4.2 DelayQueue

DelayQueue阻塞的是其内部元素,DelayQueue中的元素必须实现 java.util.concurrent.Delayed接口,这个接口的定义非常简单:

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1public interface Delayed extends Comparable<Delayed> { 2long getDelay(TimeUnit unit); 3}

getDelay()方法的返回值就是队列元素被释放前的保持时间,如果返回0或者一个负值,就意味着该元素已经到期需要被释放,此时DelayedQueue会通过其take()方法释放此对象。

从上面Delayed 接口定义可以看到,它还继承了Comparable接口,这是因为DelayedQueue中的元素需要进行排序,一般情况,我们都是按元素过期时间的优先级进行排序。

例1:为一个对象指定过期时间

首先,我们先定义一个元素,这个元素要实现Delayed接口

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1public class DelayedElement implements Delayed { 2 private long expired; 3 private long delay; 4 private String name; 5 6 DelayedElement(String elementName, long delay) { 7 this. name = elementName; 8 this. delay= delay; 9 expired = ( delay + System. currentTimeMillis()); 10 } 11 12 @Override 13 public int compareTo(Delayed o) { 14 DelayedElement cached=(DelayedElement) o; 15 return cached.getExpired()> expired?1:-1; 16 } 17 18 @Override 19 public long getDelay(TimeUnit unit) { 20 21 return ( expired - System. currentTimeMillis()); 22 } 23 24 @Override 25 public String toString() { 26 return "DelayedElement [delay=" + delay + ", name=" + name + "]"; 27 } 28 29 public long getExpired() { 30 return expired; 31 } 32 33}

设置这个元素的过期时间为3s

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1public class DelayQueueExample { 2 public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 3 DelayQueue<DelayedElement> queue= new DelayQueue<>(); 4 DelayedElement ele= new DelayedElement( "cache 3 seconds",3000); 5 queue.put( ele); 6 System. out.println( queue.take()); 7 8 } 9}

运行这个main函数,我们可以发现,我们需要等待3s之后才会打印这个对象。

其实DelayQueue应用场景很多,比如定时关闭连接、缓存对象,超时处理等各种场景,下面我们就拿学生考试为例让大家更深入的理解DelayQueue的使用。

例2:把所有考试的学生看做是一个DelayQueue,谁先做完题目释放谁

首先,我们构造一个学生对象

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1public class Student implements Runnable,Delayed{ 2 private String name; //姓名 3 private long costTime;//做试题的时间 4 private long finishedTime;//完成时间 5 6 public Student(String name, long costTime) { 7 this. name = name; 8 this. costTime= costTime; 9 finishedTime = costTime + System. currentTimeMillis(); 10 } 11 12 @Override 13 public void run() { 14 System. out.println( name + " 交卷,用时" + costTime /1000); 15 } 16 17 @Override 18 public long getDelay(TimeUnit unit) { 19 return ( finishedTime - System. currentTimeMillis()); 20 } 21 22 @Override 23 public int compareTo(Delayed o) { 24 Student other = (Student) o; 25 return costTime >= other. costTime?1:-1; 26 } 27 28}

然后在构造一个教师对象对学生进行考试

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1public class Teacher { 2 static final int STUDENT_SIZE = 30; 3 public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 4 Random r = new Random(); 5 //把所有学生看做一个延迟队列 6 DelayQueue<Student> students = new DelayQueue<Student>(); 7 //构造一个线程池用来让学生们“做作业” 8 ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(STUDENT_SIZE); 9 for ( int i = 0; i < STUDENT_SIZE; i++) { 10 //初始化学生的姓名和做题时间 11 students.put( new Student( "学生" + (i + 1), 3000 + r.nextInt(10000))); 12 } 13 //开始做题 14 while(! students.isEmpty()){ 15 exec.execute( students.take()); 16 } 17 exec.shutdown(); 18 } 19}

我们看一下运行结果:

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1学生2 交卷,用时3 2学生1 交卷,用时5 3学生5 交卷,用时7 4学生4 交卷,用时8 5学生3 交卷,用时11

通过运行结果我们可以发现,每个学生在指定开始时间到达之后就会“交卷”(取决于getDelay()方法),并且是先做完的先交卷(取决于compareTo()方法)。

4.3 LinkedBlockingQueue

LinkedBlockingQueue阻塞队列大小的配置是可选的,如果我们初始化时指定一个大小,它就是有边界的,如果不指定,它就是无边界的。说是无边界,其实是采用了默认大小为Integer.MAX_VALUE的容量 。它的内部实现是一个链表。

和ArrayBlockingQueue一样,LinkedBlockingQueue 也是以先进先出的方式存储数据,最新插入的对象是尾部,最新移出的对象是头部。下面是一个初始化和使LinkedBlockingQueue的例子:

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1BlockingQueue<String> unbounded = new LinkedBlockingQueue<String>(); 2BlockingQueue<String> bounded = new LinkedBlockingQueue<String>(1024); 3bounded.put("Value"); 4String value = bounded.take();

4.4 PriorityBlockingQueue

PriorityBlockingQueue是一个没有边界的队列,它的排序规则和 java.util.PriorityQueue一样。需要注意,PriorityBlockingQueue中允许插入null对象。

所有插入PriorityBlockingQueue的对象必须实现 java.lang.Comparable接口,队列优先级的排序规则就是按照我们对这个接口的实现来定义的。

另外,我们可以从PriorityBlockingQueue获得一个迭代器Iterator,但这个迭代器并不保证按照优先级顺序进行迭代。

下面我们举个例子来说明一下,首先我们定义一个对象类型,这个对象需要实现Comparable接口:

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1public class PriorityElement implements Comparable<PriorityElement> { 2private int priority;//定义优先级 3PriorityElement(int priority) { 4 //初始化优先级 5 this.priority = priority; 6} 7@Override 8public int compareTo(PriorityElement o) { 9 //按照优先级大小进行排序 10 return priority >= o.getPriority() ? 1 : -1; 11} 12public int getPriority() { 13 return priority; 14} 15public void setPriority(int priority) { 16 this.priority = priority; 17} 18@Override 19public String toString() { 20 return "PriorityElement [priority=" + priority + "]"; 21} 22}

然后我们把这些元素随机设置优先级放入队列中

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1public class PriorityBlockingQueueExample { 2public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 3 PriorityBlockingQueue<PriorityElement> queue = new PriorityBlockingQueue<>(); 4 for (int i = 0; i < 5; i++) { 5 Random random=new Random(); 6 PriorityElement ele = new PriorityElement(random.nextInt(10)); 7 queue.put(ele); 8 } 9 while(!queue.isEmpty()){ 10 System.out.println(queue.take()); 11 } 12} 13}

看一下运行结果:

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1PriorityElement [priority=3] 2PriorityElement [priority=4] 3PriorityElement [priority=5] 4PriorityElement [priority=8] 5PriorityElement [priority=9] 6

4.5 SynchronousQueue

SynchronousQueue队列内部仅允许容纳一个元素。当一个线程插入一个元素后会被阻塞,除非这个元素被另一个线程消费。