并发编程之Disruptor-2.核心介绍
2020-05-30 本文已影响0人
笨鸡
1.Disruptor核心组件
- RingBuffer
- Sequence
- Sequencer
- Sequence Barrier
- WaitStrategy
- Event
- EventProcessor
- EventHandler
- WorkProcessor
2.RingBuffer介绍
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RingBuffer: 基于数组的缓存实现,也是创建sequencer与定义WaitStrategy的入口
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Disruptor: 持有RingBuffer、消费者线程工厂ThreadFactory、消费者集合ConsumerRepository等引用
3.Sequence介绍
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通过顺序递增的序号来编写,管理进行交换的数据(事件)
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对数据(事件)的处理过程总是沿着序号逐个递增处理
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一个Sequence用于跟踪标识某个特定的事件处理者(RingBuffer/Producer/Consumer)的处理进度
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Sequence可以看成是一个AtomicLong用于表示进度
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还有另外一个目的就是防止不同Sequence之间CPU缓存伪共享(Flase Sharing)的问题
4.Sequencer介绍
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Sequencer是Disruptor的真正核心
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此接口有两个实现类
- SingleProducerSequencer
- MultiProducerSequencer
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主要实现生产者和消费者之间快速、正确地传递数据的并发算法
5.Sequence Barrier介绍
- 用于保持对RingBuffer的Main Publish Sequence(Producer)和Consumer之间的平衡关系;Sequence Barrier还定义了决定Consumer是否还有可处理事件的逻辑
6.WaitStrategy介绍
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决定一个消费者将如何等待生产者将Event置入Disruptor!
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主要的等待策略有
- BlockingWaitStrategy
- 最低效的策略,但其对CPU的消耗最小并且在各种不同部署环境中能提供更加一致的性能表现
- SleepingWaitStrategy
- 性能与BlockingWaitStrategy差不多,对CPU的消耗也类似,但其对生产者线程的影响最小,适合用于异步日志类似的场景
- YieldingWaitStrategy
- 性能最好,适用于低延迟的系统。在要求极高性能且事件处理线数小于CPU逻辑核心数的场景中,推荐使用此策略;例如,CPU开启超线程的特性。无锁并行。
- BlockingWaitStrategy
7.Event介绍
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Event:从生产者到消费者过程中所处理的数据单元
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Disruptor中没有代码表示Event,因为它完全是由用户定义的
8.EventProcessor
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EventProcessor:主要事件循环,处理Disruptor中的Event,拥有消费者的Sequence
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它有一个实现类是BatchEventProcessor,包含了event loop有效的实现,并且将回调到一个EventHandler接口的实现对象
9.EventHandler
- EventHandler:由用户实现并且代表了Disruptor中的一个消费者的接口,也就是我们的消费者逻辑都需要写在这里
10.WorkProcessor
- WorkProcessor:确保每个sequence只被一个processor消费,在同一个WorkPool中处理多个WorkProcessor不会消费同样的sequence!
11.disruptor图解
Disruptor图解.png