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小編給大家分享一下Java中多線程下載圖片并壓縮能不能提高效率,相信大部分人都還不怎么了解,因此分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲,下面讓我們一起去了解一下吧!
需求 導出Excel:本身以為是一個簡單得導出,但是每行得記錄文件中有一列為圖片url,需要下載所有記錄行對應得圖片,然后壓縮整個文件夾。
這里只做4.5.得代碼講解描述,其它也沒什么好說得,話不多說上代碼.
多線程實現使用了線程池,Jdk1.8并發包下的CompletableFuture
第一步:得到基礎數值
// 線程數 Integer threadNum = 10; // 每條線程需要處理的圖片數 int dataNum = imageInfoVos.size() / threadNum; // 寫入線程數 List<Integer> threadS = new ArrayList<>(); for(int i=0; i<threadNum; i++){ threadS.add(i); }
首先我們保存了需要下載的圖片的Url列表,多線程的方式下載我們需要保證每個線程下載的圖片不會重復,因此我們需要根據規則來切割保存Url列表的集合,從而保證每個線程下載屬于自己的任務,上代碼:
// 接上文代碼 threadS.stream().map(item -> CompletableFuture.runAsync(() ->{ List<Image> theadItem = imageInfoVos.subList(dataNum * item,(item+1)==threadNum?imageInfoVos.size():Math.min(dataNum * (item + 1 ), imageInfoVos.size())); threadDownPic(theadItem,item,dirName); },threadPoolTaskExecutor)).collect(Collectors.toList()).forEach(item ->{ try { item.get(); }catch (Exception e){ log.error("============ 多線程down執行等待異常 msg:{} =============", e.getMessage()); } });
這里進行拆分講解
使用CompletableFuture.runAsync 走異步方式,遍歷item
如item=10,也就是線程數為10,則直接執行10次(有線程池的前提下
)
// 使用CompletableFuture.runAsync 走異步方式,遍歷item // 如item=10,也就是線程數為10,則直接執行10次(有線程池的前提下) threadS.stream().map(item -> CompletableFuture.runAsync(() ->{
規則:
根據item數值通過sublist 從開始到結束,截取對應線程所需要下載的Url列表
例:dataNum為每個線程需要完成的下載數如上文 dataNum為100時
如:item=0 dataNum* item(0) =0,Math.min(dataNum * (item + 1 )=100
(item+1)==threadNum?imageInfoVos.size() 此次是為了保證最后一個線程處理最后不足的圖片
根據如上規則即可得到每個線程需要下載的圖片Url保證不會重復
// 根據item數值通過sublist 從開始到結束,截取對應線程所需要下載的Url列表 // 例:dataNum為每個線程需要完成的下載數如上文 dataNum為100時 // 如:item=0 dataNum* item(0) =0,Math.min(dataNum * (item + 1 )=100 // 根據如上規則即可得到每個線程需要下載的圖片Url保證不會重復 // (item+1)==threadNum?imageInfoVos.size() 此次是為了保證最后一個線程處理最后不足的圖片 List<ImageInfoVo> theadItem = imageInfoVos.subList(dataNum * item,(item+1)==threadNum?imageInfoVos.size():Math.min(dataNum * (item + 1 ), imageInfoVos.size())); // theadItem:圖片Url item:所屬下標 dirName:寫入路徑url threadDownPic(theadItem,item,dirName);
由于執行的異步方式,此處是為了線程池中所有線程都結束才能往下走,執行壓縮文件步驟,這里提一嘴,如果沒有手動賦予線程池,CompletableFuture默認使用ForkJoinPool.commonPool,會根據電腦核心數來指定,
比如:我本機未指定就是7個線程,執行方法時,會執行完前面7個線程任務,才會繼續創建3個線程繼續執行后續未完成的
},threadPoolTaskExecutor)).collect(Collectors.toList()).forEach(item ->{ try { item.get(); }catch (Exception e){ log.error("============ 多線程down執行等待異常 msg:{} =============", e.getMessage()); } });
主要代碼也寫完了,這種方式真的能提高效率嗎?下面我貼幾張測試圖來說明
其實這種方式并沒有顯著的提高效率,當然這是我本機環境測試的。
效率是由網速決定,而不是由本機Cpu和io決定,比如10M帶寬,一個線程一個一個順序下載,但速度是10M,10個線程,可能每個線程的速度是1M,結果沒有什么兩樣。
相對于網速,多線程帶來的cpu以及io節省的時間幾乎可以忽略,瓶頸還是在網速.
以上是“Java中多線程下載圖片并壓縮能不能提高效率”這篇文章的所有內容,感謝各位的閱讀!相信大家都有了一定的了解,希望分享的內容對大家有所幫助,如果還想學習更多知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道!
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