Netty组件优化之FastThreadLocal

news2024/11/24 19:31:08

ThreadLocal:CSDNicon-default.png?t=N7T8https://mp.csdn.net/mp_blog/creation/editor/132995427

Netty中的FastThreadLocal是对Java中的FastThreadLocal的优化主要是为了解决ThreadLocal中线性查找 带来的性能下降同时实现快速查找和赋值

FastThreadLocal构建

   这里的index代表一个编号,从1开始增长,内部是一个原子变量的计数器。其内部有一个属性

private static final int variablesToRemoveIndex = InternalThreadLocalMap.nextVariableIndex();这段代码保证了
variablesToRemoveIndex的值为0

提前说一下InternalThreadLocalMap代替了Threadlocal中的ThreadlocalMap

其内部维持了一个数组每个数组的值默认位UNSET,UNSET其实就是一个Object对象

由于InternalThreadLocalMap和ThreadlocalMap没有继承关系所以不能直接赋值给Thread对象因此Netty通过继承Thread类,来完成增强。这个类就是FastThreadLocalThread

可以看到其内部主要是维护了一个InternalThreadLocalMap

public class ThreadLocal {
    private static final FastThreadLocal<String> fastThreadLocal = new FastThreadLocal(){
        @Override
        protected Object initialValue() throws Exception {
            return "NAN";
        }
    };
    public static void main(String[] args) {

        FastThreadLocalThread fastThreadLocalThread = new FastThreadLocalThread(()->{
            fastThreadLocal.set("nihao");
            System.out.println(fastThreadLocal.get());
        });
        fastThreadLocalThread.start();
    }
}

 接下来先从set方法看起

  public final void set(V value) {
        if (value != InternalThreadLocalMap.UNSET) {
            InternalThreadLocalMap threadLocalMap = InternalThreadLocalMap.get();
            setKnownNotUnset(threadLocalMap, value);
        } else {
            remove();
        }
    }

set方法先判断value是否为UNSET,如果不是的话就调用get方法

  public static InternalThreadLocalMap get() {
        Thread thread = Thread.currentThread();
        if (thread instanceof FastThreadLocalThread) {
            return fastGet((FastThreadLocalThread) thread);
        } else {
            return slowGet();
        }
    }

get方法中如果是配合FastThreadLocalThread使用的话就会从中拿到InternalThreadLocalMap。

如果不是的话就调用slowGet方法,其原理就是使用原始的ThreadLocal,在通过ThreadlocalMap进行赋值。

但是这样效率明显降低了所以说FastThreadLocal只有配合FastThreadLocalThread才能发挥出高效率

此时已经那到了threadLocalMap,接下来就该进行赋值了

 public final void set(V value) {
        if (value != InternalThreadLocalMap.UNSET) {
            InternalThreadLocalMap threadLocalMap = InternalThreadLocalMap.get();
            setKnownNotUnset(threadLocalMap, value);
        } else {
            remove();
        }
    }

private void setKnownNotUnset(InternalThreadLocalMap threadLocalMap, V value) {
        if (threadLocalMap.setIndexedVariable(index, value)) {
            addToVariablesToRemove(threadLocalMap, this);
        }
    }

 public boolean setIndexedVariable(int index, Object value) {
        Object[] lookup = indexedVariables;
        if (index < lookup.length) {
            Object oldValue = lookup[index];
            lookup[index] = value;
            return oldValue == UNSET;
        } else {
            expandIndexedVariableTableAndSet(index, value);
            return true;
        }
    }

可以看到首先是根据inex获取到数组中的值并把value重新赋值给对应的index,如果是初始化值UNSET的话返回true

赋值完毕后如果是第一次赋值返回true,紧接着执行addToVariablesToRemove方法

  private static void addToVariablesToRemove(InternalThreadLocalMap threadLocalMap, FastThreadLocal<?> variable) {
        Object v = threadLocalMap.indexedVariable(variablesToRemoveIndex);
        Set<FastThreadLocal<?>> variablesToRemove;
        if (v == InternalThreadLocalMap.UNSET || v == null) {
            variablesToRemove = Collections.newSetFromMap(new IdentityHashMap<FastThreadLocal<?>, Boolean>());
            threadLocalMap.setIndexedVariable(variablesToRemoveIndex, variablesToRemove);
        } else {
            variablesToRemove = (Set<FastThreadLocal<?>>) v;
        }

        variablesToRemove.add(variable);
    }
variablesToRemoveIndex的值上边已经说过为0

这段代码告诉我们InternalThreadLocalMap维护的数组第一位为set集合,作用就是存储fastthreadlocal对象

接下来分析一下remove方法

这段代码的作用就是获得到FastThreadLocalMap,然后把对应index的值置为UNSET,并从set集合中移除FastThreadLocal。并调用onRemoval方法这个方法是留给使用者自己重写的可以做一些移除后的操作,比如连接关闭后进行资源释放

接下来看一下get方法

 public final V get() {
        InternalThreadLocalMap threadLocalMap = InternalThreadLocalMap.get();
        Object v = threadLocalMap.indexedVariable(index);
        if (v != InternalThreadLocalMap.UNSET) {
            return (V) v;
        }

        return initialize(threadLocalMap);
    }

第一步先获得InternalThreadLocalMap,然后获得自己(FastThreadLocal)对应的值,进行判断如果说未设置值的话就调用initialize(threadLocalMap)方法

private V initialize(InternalThreadLocalMap threadLocalMap) {
        V v = null;
        try {
            v = initialValue();
        } catch (Exception e) {
            PlatformDependent.throwException(e);
        }

        threadLocalMap.setIndexedVariable(index, v);
        addToVariablesToRemove(threadLocalMap, this);
        return v;
    }

其内部就是调用initialValue()方法进行赋值。此方法是交由使用者重写的,

例如

private static final FastThreadLocal<String> fastThreadLocal = new FastThreadLocal(){
        @Override
        protected Object initialValue() throws Exception {
            return "NAN";
        }
    };

可以看到为了避免空值我返回了一个字符串

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1559418.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Web应用技术基础】CSS(4)——背景样式

第1题&#xff1a;背景颜色 .html <!DOCTYPE html> <html><head><meta charset"utf-8"><title>Hello World</title><link rel"stylesheet" href"step1/CSS/style.css"> </head><body>&…

预训练大模型最佳Llama开源社区中文版Llama2

Llama中文社区率先完成了国内首个真正意义上的中文版Llama2-13B大模型&#xff0c;从模型底层实现了Llama2中文能力的大幅优化和提升。毋庸置疑&#xff0c;中文版Llama2一经发布将开启国内大模型新时代。 作为AI领域最强大的开源大模型&#xff0c;Llama2基于2万亿token数据预…

[机器学习]练习闵可斯基距离

闵可斯基距离&#xff08;Minkowski distance&#xff09;是一种用于衡量向量空间中两点之间距离的方法。它是曼哈顿距离和欧几里得距离的一般化形式。闵可斯基距离使用一个参数 p 来调整计算方法&#xff0c;其中 p 是一个大于 0 的实数值。 在二维空间中&#xff0c;闵可斯基…

二. CUDA编程入门-Stream与Event

目录 前言0. 简述1. 执行一下我们的第九个CUDA程序2. Stream是什么3. Streams实验(单流vs多流)4. 如何隐藏延迟(memory)5. 如何隐藏延迟(kernel)6. 如何隐藏延迟(kernelmemory)7. 代码分析总结参考 前言 自动驾驶之心推出的 《CUDA与TensorRT部署实战课程》&#xff0c;链接。记…

HWOD:提取不重复的整数

一、题目 1、描述 输入一个int型整数&#xff0c;按照从右向左的阅读顺序&#xff0c;返回一个不含重复数字的新的数字。保证输入的整数最后一位不是0 2、数据范围 1< n <10^8&#xff1b; 3、输入 输入一个int型整数 4、输出 按照从右向左的阅读顺序&#xff0c…

vue3 视频播放功能整体复盘梳理

回顾工作中对视频的处理&#xff0c;让工作中处理的问题的经验固化成成果&#xff0c;不仅仅是完成任务&#xff0c;还能解答任务的知识点。 遇到的问题 1、如何隐藏下载按钮&#xff1f; video 标签中的controlslist属性是可以用来控制播放器上空间的显示&#xff0c;在原来默…

文件上传失败原因分析与解决

图片文件上传失败 问题描述&#xff1a;在前端开发时&#xff0c;需要通过表单元素上传图片或其他文本&#xff0c;但是上传不成功&#xff0c;后端接口也没问题 html <!--onChange用来绑定数据 handleUpload用来提交数据--><form onSubmit{handleUpload}><…

比KMP简单的Manacher

P3805 【模板】manacher - 洛谷 | 计算机科学教育新生态 (luogu.com.cn) “没时间悼念KMP了&#xff0c;接下来上场的是Manacher&#xff01;” 什么是Manacher? 历史背景&#xff1a; 1975 年&#xff0c;一个叫 Manacher 的人发明了这个算法&#xff0c;所以叫Manacher 算…

npm镜像源证书过期问题解决

title: npm镜像源证书过期 search: 2024-02-29 文章目录 Failed to check for updates 问题ERR_PNPM_NO_PKG_MANIFESTnpm缓存清除指令权限不足导致删除不了解决方案npm创建基础配资文件 Failed to check for updates 问题 错误描述如上 检查完 node,vue,npm 的版本后都没啥问…

瑞吉外卖实战学习--8、人员禁用和启用

前言 1、通过前端页面查看接口 会发现请求方式是put 请求接口是employee 2、检查页面传值 根据浏览器的请求可以看到传值为id和status 2、写put请求&#xff0c;添加修改时间和修改人的id然后传回给后台 /*** 启用和禁用员工账号* param request* param employee* return…

Linux:ip协议

文章目录 ip协议基本认识ip协议的报头 ip协议基本认识 前面对于TCP的内容已经基本结束了&#xff0c;那么这也就意味着在传输层也已经结束了&#xff0c;那么下一步要进入的是的是网络层&#xff0c;网络层中也有很多种协议&#xff0c;这里主要进行解析的是ip协议 前面的TCP…

【应用笔记】LAT1413+快速开关蓝牙导致设备无广播

1. 问题背景 客户使用 BlueNRG-345MC 开发了一个 BLE 外设&#xff0c;和手机连接。在测试中发现&#xff0c;手机连接上外设之后&#xff0c;不断地在手机上点击蓝牙的开关按钮&#xff0c;造成设备不断地断开、重连&#xff1b;少则几次&#xff0c;多则几十次。点击之后&am…

【前端面试3+1】07vue2和vue3的区别、vue3响应原理及为什么使用proxy、vue的生命周期中在什么时期给接口发请求、【找出数组最大公约数】

一、vue2和vue3的区别 1.性能优化&#xff1a; Vue 3在性能方面有很大的提升&#xff0c;主要是通过虚拟DOM的优化和响应式系统的改进实现的。 虚拟 DOM 重构&#xff1a;Vue 3 中对虚拟 DOM 进行了重构&#xff0c;使得更新算法更加高效&#xff0c;减少了更新时的开销&#x…

【电路笔记】-快速了解数字逻辑门

快速了解数字逻辑门 文章目录 快速了解数字逻辑门1、概述2、集成电路的分类3、摩尔定律4、数字逻辑状态5、数字逻辑噪声6、简单的基本数字逻辑门7、基本 TTL 逻辑门8、发射极耦合数字逻辑门9、集成电路的“74”子族10、基本 CMOS 数字逻辑门数字逻辑门是一种电子电路,它根据其…

CI/CD实战-jenkins结合ansible 7

配置主机环境 在jenkins上断开并删除docker1节点 重新给master添加构建任务 将server3&#xff0c;server4作为测试主机&#xff0c;停掉其上后面的docker 在server2&#xff08;jenkins&#xff09;主机上安装ansible 设置jenkins用户到目标主机的免密 给测试主机创建用户并…

STL —— string(终)

目录 1. swap() 函数的模拟实现 2. find() 函数的模拟实现 3. substr() 函数的模拟实现 4. operator()的重载模拟实现 5. << 和 >> 重载的模拟实现 6. getline() 的重载 7. 拷贝构造的现代写法 8. 赋值重载的现代写法 本片文章还是主要讲解 string 类中剩…

运维经验|Linux虚拟机如何挂载磁盘

&#x1f4eb; 作者简介&#xff1a;「六月暴雪飞梨花」&#xff0c;专注于研究Java&#xff0c;就职于科技型公司后端工程师 &#x1f3c6; 近期荣誉&#xff1a;华为云云享专家、阿里云专家博主、腾讯云优秀创作者 &#x1f525; 三连支持&#xff1a;欢迎 ❤️关注、&#x…

路径规划——搜索算法详解(五):Dynamic A Star(D*)算法详解与Matlab代码

昨天休息了一天&#xff0c;今天继续学习搜索算法&#xff01;前几天已经分别介绍了Dijkstra算法、Floyd算法、RRT算法、A*算法&#xff0c;无独有偶&#xff0c;上述算法都只适用于静态环境下两点规划的场景&#xff0c;但是大部分场景是实时变化的&#xff0c;这对规划算法提…

二叉树的深度优先遍历(前中后)

1. 前序遍历 前序遍历是先输出根节点&#xff0c;再输出左子树&#xff0c;最后输出右子树。 2. 中序遍历 中序遍历&#xff0c;左子树&#xff0c;根节点&#xff0c;右子树 3. 后序遍历 左子树&#xff0c;右子树&#xff0c;根节点 4. 代码实现&#xff08;递归形式&…

Vulnhub:BROKEN: GALLERY

目录 信息收集 1、arp 2、nmap 3、nikto 4、whatweb WEB wen信息收集 目录扫描 进制转换 ssh登录 提权 信息收集 1、arp ┌──(root㉿ru)-[~/kali/vulnhub] └─# arp-scan -l Interface: eth0, type: EN10MB, M…