


Bagaimana cara menggunakan penyelesaian yang boleh diselesaikan untuk memastikan perintah permintaan antara muka batch dan memproses hasilnya dengan cekap?
Pengaturcaraan Serentak Java: Gunakan penyelesaian yang boleh diselesaikan untuk mengendalikan permintaan antara muka yang cekap dan teratur
Akses serentak yang tinggi ke antara muka pihak ketiga dapat meningkatkan kecekapan pemprosesan data dengan ketara, tetapi jika perintah pelaksanaan thread tidak dikawal, hasil akhir mungkin tidak sepadan dengan perintah data asal, mengakibatkan kesilapan pemprosesan berikutnya. Artikel ini memperkenalkan cara menggunakan Java's CompletableFuture untuk memastikan pemprosesan teratur permintaan antara muka dan menghasilkan persekitaran pelbagai threaded.
Masalah: Gunakan CompletableFuture.runAsync
secara langsung untuk membuat panggilan tak segerak. Oleh kerana perintah pelaksanaan thread yang tidak dapat diramalkan, hasil yang dikembalikan tidak konsisten dengan urutan senarai data asal. CompletableFuture.allOf
hanya dapat menjamin penyempurnaan semua tugas, dan perintah itu tidak dapat dijamin.
Penyelesaian: Gunakan CompletableFuture.supplyAsync
, yang mengembalikan hasilnya. Simpan hasil pengembalian setiap tugas tak segerak dalam CompletableFuture<string></string>
Dalam senarai, selepas semua tugas selesai, hasilnya dikumpulkan dalam urutan asal melalui stream().map(CompletableFuture::join).collect(Collectors.toList())
.
Contoh kod yang lebih baik:
public static void main (string [] args) { Senarai<string> datalist = arrayList baru (); // Senarai Data Asal // ... Inisialisasi DataList ... Executorservice executorservice = threadpoolexecutor baru ( 10, // CorePoolSize 20, // MaximumpoolSize 60l, // Keepalivetime Timeunit.seconds, New LinkedBlockingQueue (1024), // Workqueue baru threadpoolexecutor.callerrunspolicy () // handler ); Senarai <completablefuture> > niaga hadapan = arraylist baru (); untuk (data rentetan: datalist) { Futures.Add (siap bolehFuture.SupplyAsync (() -> { logger.info ("Data pemprosesan: {}", data); // hubungi antara muka pihak ketiga untuk memproses data // ... panggilan antara muka dan logik pemprosesan hasil ... mengembalikan data " - hasil yang diproses"; // hasil pemprosesan kembali}, executorservice)); } Siap bolehFuture.allof (Futures.ToArray (baru boleh diselesaikan [0])). Thenrun (() -> { Senarai<string> hasil = niaga hadapan.stream () .map (siap sedia :: bergabung) .kolect (collectors.tolist ()); logger.info ("Semua tugas selesai. Keputusan: {}", json.tojsonstring (hasil)); // hasil pemprosesan seterusnya}). Thenrun (() -> executOrservice.shutdown ()); }</string></completablefuture></string>
Kod yang lebih futures
menggunakan CompletableFuture.supplyAsync
. CompletableFuture.allOf
stream().map(CompletableFuture::join).collect(Collectors.toList())
memastikan bahawa hasilnya dikumpulkan dalam urutan asal, dengan itu menyelesaikan masalah konkurensi mengikut urutan hasil. Kod ini juga menggunakan kolam thread tersuai untuk mengawal penggunaan sumber yang lebih baik.
Atas ialah kandungan terperinci Bagaimana cara menggunakan penyelesaian yang boleh diselesaikan untuk memastikan perintah permintaan antara muka batch dan memproses hasilnya dengan cekap?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas











Menggunakan perpustakaan Chrono di C membolehkan anda mengawal selang masa dan masa dengan lebih tepat. Mari kita meneroka pesona perpustakaan ini. Perpustakaan Chrono C adalah sebahagian daripada Perpustakaan Standard, yang menyediakan cara moden untuk menangani selang waktu dan masa. Bagi pengaturcara yang telah menderita dari masa. H dan CTime, Chrono tidak diragukan lagi. Ia bukan sahaja meningkatkan kebolehbacaan dan mengekalkan kod, tetapi juga memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Mari kita mulakan dengan asas -asas. Perpustakaan Chrono terutamanya termasuk komponen utama berikut: STD :: Chrono :: System_Clock: Mewakili jam sistem, yang digunakan untuk mendapatkan masa semasa. Std :: Chron

DMA di C merujuk kepada DirectMemoryAccess, teknologi akses memori langsung, yang membolehkan peranti perkakasan secara langsung menghantar data ke memori tanpa campur tangan CPU. 1) Operasi DMA sangat bergantung kepada peranti perkakasan dan pemacu, dan kaedah pelaksanaan berbeza dari sistem ke sistem. 2) Akses langsung ke memori boleh membawa risiko keselamatan, dan ketepatan dan keselamatan kod mesti dipastikan. 3) DMA boleh meningkatkan prestasi, tetapi penggunaan yang tidak wajar boleh menyebabkan kemerosotan prestasi sistem. Melalui amalan dan pembelajaran, kita dapat menguasai kemahiran menggunakan DMA dan memaksimumkan keberkesanannya dalam senario seperti penghantaran data berkelajuan tinggi dan pemprosesan isyarat masa nyata.

Mengendalikan paparan DPI yang tinggi di C boleh dicapai melalui langkah -langkah berikut: 1) Memahami DPI dan skala, gunakan API Sistem Operasi untuk mendapatkan maklumat DPI dan menyesuaikan output grafik; 2) Mengendalikan keserasian silang platform, gunakan perpustakaan grafik silang platform seperti SDL atau QT; 3) Melaksanakan pengoptimuman prestasi, meningkatkan prestasi melalui cache, pecutan perkakasan, dan pelarasan dinamik tahap butiran; 4) Selesaikan masalah biasa, seperti teks kabur dan elemen antara muka terlalu kecil, dan selesaikan dengan betul menggunakan skala DPI.

C berfungsi dengan baik dalam pengaturcaraan sistem operasi masa nyata (RTOS), menyediakan kecekapan pelaksanaan yang cekap dan pengurusan masa yang tepat. 1) C memenuhi keperluan RTO melalui operasi langsung sumber perkakasan dan pengurusan memori yang cekap. 2) Menggunakan ciri berorientasikan objek, C boleh merancang sistem penjadualan tugas yang fleksibel. 3) C menyokong pemprosesan gangguan yang cekap, tetapi peruntukan memori dinamik dan pemprosesan pengecualian mesti dielakkan untuk memastikan masa nyata. 4) Pemrograman templat dan fungsi sebaris membantu dalam pengoptimuman prestasi. 5) Dalam aplikasi praktikal, C boleh digunakan untuk melaksanakan sistem pembalakan yang cekap.

Mengukur prestasi thread di C boleh menggunakan alat masa, alat analisis prestasi, dan pemasa tersuai di perpustakaan standard. 1. Gunakan perpustakaan untuk mengukur masa pelaksanaan. 2. Gunakan GPROF untuk analisis prestasi. Langkah -langkah termasuk menambah pilihan -pg semasa penyusunan, menjalankan program untuk menghasilkan fail gmon.out, dan menghasilkan laporan prestasi. 3. Gunakan modul Callgrind Valgrind untuk melakukan analisis yang lebih terperinci. Langkah -langkah termasuk menjalankan program untuk menghasilkan fail callgrind.out dan melihat hasil menggunakan kcachegrind. 4. Pemasa tersuai secara fleksibel dapat mengukur masa pelaksanaan segmen kod tertentu. Kaedah ini membantu memahami sepenuhnya prestasi benang dan mengoptimumkan kod.

Alat kuantisasi terbina dalam pertukaran termasuk: 1. Binance: Menyediakan modul kuantitatif niaga hadapan Binance, yuran pengendalian yang rendah, dan menyokong urus niaga AI-dibantu. 2. OKX (OUYI): Menyokong Pengurusan Multi Akaun dan Routing Pesanan Pintar, dan menyediakan kawalan risiko peringkat institusi. Platform strategi kuantitatif bebas termasuk: 3. 4. Kuadensi: Perpustakaan Strategi Algoritma Tahap Profesional, menyokong ambang risiko yang disesuaikan. 5. PionEx: Strategi Preset 16 terbina dalam, yuran transaksi yang rendah. Alat domain menegak termasuk: 6. Cryptohopper: platform kuantitatif berasaskan awan, menyokong 150 petunjuk teknikal. 7. Bitsgap:

Di MySQL, tambah medan menggunakan alterTabletable_nameaddcolumnnew_columnvarchar (255) afterexisting_column, memadam medan menggunakan altertabletable_namedropcolumncolumn_to_drop. Apabila menambah medan, anda perlu menentukan lokasi untuk mengoptimumkan prestasi pertanyaan dan struktur data; Sebelum memadam medan, anda perlu mengesahkan bahawa operasi itu tidak dapat dipulihkan; Mengubah struktur jadual menggunakan DDL dalam talian, data sandaran, persekitaran ujian, dan tempoh masa beban rendah adalah pengoptimuman prestasi dan amalan terbaik.

Langkah -langkah utama dan langkah berjaga -jaga untuk menggunakan aliran rentetan dalam C adalah seperti berikut: 1. Buat aliran rentetan output dan tukar data, seperti menukar integer ke dalam rentetan. 2. Memohon untuk berseri struktur data kompleks, seperti menukar vektor ke dalam rentetan. 3. Beri perhatian kepada isu -isu prestasi dan mengelakkan penggunaan aliran rentetan yang kerap apabila memproses sejumlah besar data. Anda boleh mempertimbangkan menggunakan kaedah tambahan std :: string. 4. Perhatikan pengurusan ingatan dan elakkan penciptaan dan pemusnahan objek stream rentetan yang kerap. Anda boleh menggunakan semula atau menggunakan std :: stringstream.
