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java 實現(xiàn)定時的方法及實例代碼

發(fā)布時間:2020-09-08 09:40:16 來源:腳本之家 閱讀:133 作者:lqh 欄目:編程語言

java 定時任務(wù)

在我們編程過程中如果需要執(zhí)行一些簡單的定時任務(wù),無須做復(fù)雜的控制,我們可以考慮使用JDK中的Timer定時任務(wù)來實現(xiàn)。下面LZ就其原理、實例以及Timer缺陷三個方面來解析Java Timer定時器。

一、簡介

在Java中一個完整定時任務(wù)需要由Timer、TimerTask兩個類來配合完成。 API中是這樣定義他們的,Timer:一種工具,線程用其安排以后在后臺線程中執(zhí)行的任務(wù)??砂才湃蝿?wù)執(zhí)行一次,或者定期重復(fù)執(zhí)行。由TimerTask:Timer 安排為一次執(zhí)行或重復(fù)執(zhí)行的任務(wù)。我們可以這樣理解Timer是一種定時器工具,用來在一個后臺線程計劃執(zhí)行指定任務(wù),而TimerTask一個抽象類,它的子類代表一個可以被Timer計劃的任務(wù)。

Timer類

在工具類Timer中,提供了四個構(gòu)造方法,每個構(gòu)造方法都啟動了計時器線程,同時Timer類可以保證多個線程可以共享單個Timer對象而無需進(jìn)行外部同步,所以Timer類是線程安全的。但是由于每一個Timer對象對應(yīng)的是單個后臺線程,用于順序執(zhí)行所有的計時器任務(wù),一般情況下我們的線程任務(wù)執(zhí)行所消耗的時間應(yīng)該非常短,但是由于特殊情況導(dǎo)致某個定時器任務(wù)執(zhí)行的時間太長,那么他就會“獨占”計時器的任務(wù)執(zhí)行線程,其后的所有線程都必須等待它執(zhí)行完,這就會延遲后續(xù)任務(wù)的執(zhí)行,使這些任務(wù)堆積在一起,具體情況我們后面分析。

當(dāng)程序初始化完成Timer后,定時任務(wù)就會按照我們設(shè)定的時間去執(zhí)行,Timer提供了schedule方法,該方法有多中重載方式來適應(yīng)不同的情況,如下:

schedule(TimerTask task, Date time):安排在指定的時間執(zhí)行指定的任務(wù)。

schedule(TimerTask task, Date firstTime, long period) :安排指定的任務(wù)在指定的時間開始進(jìn)行重復(fù)的固定延遲執(zhí)行。

schedule(TimerTask task, long delay) :安排在指定延遲后執(zhí)行指定的任務(wù)。

schedule(TimerTask task, long delay, long period) :安排指定的任務(wù)從指定的延遲后開始進(jìn)行重復(fù)的固定延遲執(zhí)行。

同時也重載了scheduleAtFixedRate方法,scheduleAtFixedRate方法與schedule相同,只不過他們的側(cè)重點不同,區(qū)別后面分析。

scheduleAtFixedRate(TimerTask task, Date firstTime, long period):安排指定的任務(wù)在指定的時間開始進(jìn)行重復(fù)的固定速率執(zhí)行。

scheduleAtFixedRate(TimerTask task, long delay, long period):安排指定的任務(wù)在指定的延遲后開始進(jìn)行重復(fù)的固定速率執(zhí)行。

TimerTask

TimerTask類是一個抽象類,由Timer 安排為一次執(zhí)行或重復(fù)執(zhí)行的任務(wù)。它有一個抽象方法run()方法,該方法用于執(zhí)行相應(yīng)計時器任務(wù)要執(zhí)行的操作。因此每一個具體的任務(wù)類都必須繼承TimerTask,然后重寫run()方法。

另外它還有兩個非抽象的方法:

boolean cancel():取消此計時器任務(wù)。

long scheduledExecutionTime():返回此任務(wù)最近實際執(zhí)行的安排執(zhí)行時間。

二、實例

2.1、指定延遲時間執(zhí)行定時任務(wù)

public class TimerTest01 {
 Timer timer;
 public TimerTest01(int time){
  timer = new Timer();
  timer.schedule(new TimerTaskTest01(), time * 1000);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("timer begin....");
  new TimerTest01(3);
 }
}

public class TimerTaskTest01 extends TimerTask{

 public void run() {
  System.out.println("Time's up!!!!");
 }
}

運行結(jié)果:

首先打?。簍imer begin....

3秒后打?。篢ime's up!!!!

2.2、在指定時間執(zhí)行定時任務(wù)

public class TimerTest02 {
 Timer timer;
 
 public TimerTest02(){
  Date time = getTime();
  System.out.println("指定時間time=" + time);
  timer = new Timer();
  timer.schedule(new TimerTaskTest02(), time);
 }
 
 public Date getTime(){
  Calendar calendar = Calendar.getInstance();
  calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 11);
  calendar.set(Calendar.MINUTE, 39);
  calendar.set(Calendar.SECOND, 00);
  Date time = calendar.getTime();
  
  return time;
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  new TimerTest02();
 }
}

public class TimerTaskTest02 extends TimerTask{

 @Override
 public void run() {
  System.out.println("指定時間執(zhí)行線程任務(wù)...");
 }
}

當(dāng)時間到達(dá)11:39:00時就會執(zhí)行該線程任務(wù),當(dāng)然大于該時間也會執(zhí)行?。?zhí)行結(jié)果為:

指定時間time=Tue Jun 10 11:39:00 CST 2014
指定時間執(zhí)行線程任務(wù)...

2.3、在延遲指定時間后以指定的間隔時間循環(huán)執(zhí)行定時任務(wù)

public class TimerTest03 {
 Timer timer;
 
 public TimerTest03(){
  timer = new Timer();
  timer.schedule(new TimerTaskTest03(), 1000, 2000);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  new TimerTest03();
 }
}

public class TimerTaskTest03 extends TimerTask{

 @Override
 public void run() {
  Date date = new Date(this.scheduledExecutionTime());
  System.out.println("本次執(zhí)行該線程的時間為:" + date);
 }
}

運行結(jié)果:

本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:47 CST 2014
本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:49 CST 2014
本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:51 CST 2014
本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:53 CST 2014
本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:55 CST 2014
本次執(zhí)行該線程的時間為:Tue Jun 10 21:19:57 CST 2014
.................

對于這個線程任務(wù),如果我們不將該任務(wù)停止,他會一直運行下去。

對于上面三個實例,LZ只是簡單的演示了一下,同時也沒有講解scheduleAtFixedRate方法的例子,其實該方法與schedule方法一樣!

2.4、分析schedule和scheduleAtFixedRate

1、schedule(TimerTask task, Date time)、schedule(TimerTask task, long delay)

對于這兩個方法而言,如果指定的計劃執(zhí)行時間scheduledExecutionTime<= systemCurrentTime,則task會被立即執(zhí)行。scheduledExecutionTime不會因為某一個task的過度執(zhí)行而改變。

2、schedule(TimerTask task, Date firstTime, long period)、schedule(TimerTask task, long delay, long period)

這兩個方法與上面兩個就有點兒不同的,前面提過Timer的計時器任務(wù)會因為前一個任務(wù)執(zhí)行時間較長而延時。在這兩個方法中,每一次執(zhí)行的task的計劃時間會隨著前一個task的實際時間而發(fā)生改變,也就是scheduledExecutionTime(n+1)=realExecutionTime(n)+periodTime。也就是說如果第n個task由于某種情況導(dǎo)致這次的執(zhí)行時間過程,最后導(dǎo)致systemCurrentTime>= scheduledExecutionTime(n+1),這是第n+1個task并不會因為到時了而執(zhí)行,他會等待第n個task執(zhí)行完之后再執(zhí)行,那么這樣勢必會導(dǎo)致n+2個的執(zhí)行實現(xiàn)scheduledExecutionTime放生改變即scheduledExecutionTime(n+2) = realExecutionTime(n+1)+periodTime。所以這兩個方法更加注重保存間隔時間的穩(wěn)定。

3、scheduleAtFixedRate(TimerTask task, Date firstTime, long period)、scheduleAtFixedRate(TimerTask task, long delay, long period)

在前面也提過scheduleAtFixedRate與schedule方法的側(cè)重點不同,schedule方法側(cè)重保存間隔時間的穩(wěn)定,而scheduleAtFixedRate方法更加側(cè)重于保持執(zhí)行頻率的穩(wěn)定。為什么這么說,原因如下。在schedule方法中會因為前一個任務(wù)的延遲而導(dǎo)致其后面的定時任務(wù)延時,而scheduleAtFixedRate方法則不會,如果第n個task執(zhí)行時間過長導(dǎo)致systemCurrentTime>= scheduledExecutionTime(n+1),則不會做任何等待他會立即執(zhí)行第n+1個task,所以scheduleAtFixedRate方法執(zhí)行時間的計算方法不同于schedule,而是scheduledExecutionTime(n)=firstExecuteTime +n*periodTime,該計算方法永遠(yuǎn)保持不變。所以scheduleAtFixedRate更加側(cè)重于保持執(zhí)行頻率的穩(wěn)定。

三、Timer的缺陷

3.1、Timer的缺陷

Timer計時器可以定時(指定時間執(zhí)行任務(wù))、延遲(延遲5秒執(zhí)行任務(wù))、周期性地執(zhí)行任務(wù)(每隔個1秒執(zhí)行任務(wù)),但是,Timer存在一些缺陷。首先Timer對調(diào)度的支持是基于絕對時間的,而不是相對時間,所以它對系統(tǒng)時間的改變非常敏感。其次Timer線程是不會捕獲異常的,如果TimerTask拋出的了未檢查異常則會導(dǎo)致Timer線程終止,同時Timer也不會重新恢復(fù)線程的執(zhí)行,他會錯誤的認(rèn)為整個Timer線程都會取消。同時,已經(jīng)被安排單尚未執(zhí)行的TimerTask也不會再執(zhí)行了,新的任務(wù)也不能被調(diào)度。故如果TimerTask拋出未檢查的異常,Timer將會產(chǎn)生無法預(yù)料的行為。

1、Timer管理時間延遲缺陷

前面Timer在執(zhí)行定時任務(wù)時只會創(chuàng)建一個線程任務(wù),如果存在多個線程,若其中某個線程因為某種原因而導(dǎo)致線程任務(wù)執(zhí)行時間過長,超過了兩個任務(wù)的間隔時間,會發(fā)生一些缺陷:

public class TimerTest04 {
 private Timer timer;
 public long start; 
 
 public TimerTest04(){
  this.timer = new Timer();
  start = System.currentTimeMillis();
 }
 
 public void timerOne(){
  timer.schedule(new TimerTask() {
   public void run() {
    System.out.println("timerOne invoked ,the time:" + (System.currentTimeMillis() - start));
    try {
     Thread.sleep(4000); //線程休眠3000
    } catch (InterruptedException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }, 1000);
 }
 
 public void timerTwo(){
  timer.schedule(new TimerTask() {
   public void run() {
    System.out.println("timerOne invoked ,the time:" + (System.currentTimeMillis() - start));
   }
  }, 3000);
 }
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  TimerTest04 test = new TimerTest04();
  
  test.timerOne();
  test.timerTwo();
 }
}

按照我們正常思路,timerTwo應(yīng)該是在3s后執(zhí)行,其結(jié)果應(yīng)該是:

timerOne invoked ,the time:1001
timerOne invoked ,the time:3001

但是事與愿違,timerOne由于sleep(4000),休眠了4S,同時Timer內(nèi)部是一個線程,導(dǎo)致timeOne所需的時間超過了間隔時間,結(jié)果:

timerOne invoked ,the time:1000
timerOne invoked ,the time:5000

2、Timer拋出異常缺陷

如果TimerTask拋出RuntimeException,Timer會終止所有任務(wù)的運行。如下:

public class TimerTest04 {
 private Timer timer;
 
 public TimerTest04(){
  this.timer = new Timer();
 }
 
 public void timerOne(){
  timer.schedule(new TimerTask() {
   public void run() {
    throw new RuntimeException();
   }
  }, 1000);
 }
 
 public void timerTwo(){
  timer.schedule(new TimerTask() {
   
   public void run() {
    System.out.println("我會不會執(zhí)行呢??");
   }
  }, 1000);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  TimerTest04 test = new TimerTest04();
  test.timerOne();
  test.timerTwo();
 }
}

運行結(jié)果:timerOne拋出異常,導(dǎo)致timerTwo任務(wù)終止。

Exception in thread "Timer-0" java.lang.RuntimeException
 at com.chenssy.timer.TimerTest04$1.run(TimerTest04.java:25)
 at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:555)
 at java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)

對于Timer的缺陷,我們可以考慮 ScheduledThreadPoolExecutor 來替代。Timer是基于絕對時間的,對系統(tǒng)時間比較敏感,而ScheduledThreadPoolExecutor 則是基于相對時間;Timer是內(nèi)部是單一線程,而ScheduledThreadPoolExecutor內(nèi)部是個線程池,所以可以支持多個任務(wù)并發(fā)執(zhí)行。

3.2、用ScheduledExecutorService替代Timer

1、解決問題一:

public class ScheduledExecutorTest {
 private ScheduledExecutorService scheduExec;
 
 public long start;
 
 ScheduledExecutorTest(){
  this.scheduExec = Executors.newScheduledThreadPool(2); 
  this.start = System.currentTimeMillis();
 }
 
 public void timerOne(){
  scheduExec.schedule(new Runnable() {
   public void run() {
    System.out.println("timerOne,the time:" + (System.currentTimeMillis() - start));
    try {
     Thread.sleep(4000);
    } catch (InterruptedException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  },1000,TimeUnit.MILLISECONDS);
 }
 
 public void timerTwo(){
  scheduExec.schedule(new Runnable() {
   public void run() {
    System.out.println("timerTwo,the time:" + (System.currentTimeMillis() - start));
   }
  },2000,TimeUnit.MILLISECONDS);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  ScheduledExecutorTest test = new ScheduledExecutorTest();
  test.timerOne();
  test.timerTwo();
 }
}

運行結(jié)果:

timerOne,the time:1003
timerTwo,the time:2005

2、解決問題二

public class ScheduledExecutorTest {
 private ScheduledExecutorService scheduExec;
 
 public long start;
 
 ScheduledExecutorTest(){
  this.scheduExec = Executors.newScheduledThreadPool(2); 
  this.start = System.currentTimeMillis();
 }
 
 public void timerOne(){
  scheduExec.schedule(new Runnable() {
   public void run() {
    throw new RuntimeException();
   }
  },1000,TimeUnit.MILLISECONDS);
 }
 
 public void timerTwo(){
  scheduExec.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
   public void run() {
    System.out.println("timerTwo invoked .....");
   }
  },2000,500,TimeUnit.MILLISECONDS);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  ScheduledExecutorTest test = new ScheduledExecutorTest();
  test.timerOne();
  test.timerTwo();
 }
}

運行結(jié)果:

timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
timerTwo invoked .....
........................

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