Disruptor核心(一) 快速上手

Disruptor概述

  • 是一个无锁并发框架;
  • 能够在一个线程里每秒处理6百万订单;
  • 业务逻辑处理器完全在内存中运行,使用事件驱动方式;
  • 业务逻辑处理器核心是Disruptor;
  • 其比较像一个生产消费模型,可以类比于ArrayBlockingQueue,是个有界的容器;

Disruptor的底层性能为何如此牛掰?

  • 数据结构层面:使用环形结构,数组,内存预加载;
  • 使用单线程写方式,内存屏障;
  • 消除伪共享(填充缓存行);
  • 序号栅栏和序号配合使用,消除锁和CAS;

建立Disruptor编程模型四步走

  • 建立一个工厂Event类,用于创建Event类实例,Event相当于消息;
  • 需要一个监听事件类(相当于消费端),用于处理数据(Event);
  • 需要实例化Disruptor实例(相当于容器),配置一些列参数,编写Disruptor核心组件;
  • 编写生产者组件,向Disruptor容器中投递数据;

Disruptor示例

Disruptor依赖
<dependency>
    <groupId>com.lmax</groupId>
    <artifactId>disruptor</artifactId>
    <version>3.3.2</version>
</dependency>
建立一个工厂Event类
  • Event类:相当于传送的消息;
  • 如果需要实现读写,需要实现Serializable接口,Disruptor走纯内存,不实现Serializable接口也可以;
/**
 * 如果需要实现读写,需要实现Serializable接口;
 * Disruptor走纯内存,不实现Serializable接口也可以;
 */
public class OrderEvent {

    private long value; //订单的价格

    public long getValue() {
        return value;
    }

    public void setValue(long value) {
        this.value = value;
    }
    
}
  • Event工厂类:用于生产Event对象;
  • 需要实现com.lmax.disruptor.EventFactory接口;
import com.lmax.disruptor.EventFactory;

public class OrderEventFactory implements EventFactory<OrderEvent>{

    /**
     * 这个方法就是为了返回空的数据对象(Event)
     * @return
     */
    public OrderEvent newInstance() {
        return new OrderEvent();        
    }

}
创建一个监听事件类
  • 相当于消费者;
  • 需要实现com.lmax.disruptor.EventHandler接口;
import com.lmax.disruptor.EventHandler;

public class OrderEventHandler implements EventHandler<OrderEvent>{

    public void onEvent(OrderEvent event, long sequence, boolean endOfBatch) throws Exception {
        System.err.println("消费者: " + event.getValue());
    }

}
实例化Disruptor实例
  • 实例化disruptor对象;
  • 添加消费者的监听 (构建disruptor与消费者的一个关联关系);
  • 启动disruptor;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

import com.lmax.disruptor.BlockingWaitStrategy;
import com.lmax.disruptor.RingBuffer;
import com.lmax.disruptor.dsl.Disruptor;
import com.lmax.disruptor.dsl.ProducerType;

public class Main { 
    
    public static void main(String[] args) {        
        
        // 参数准备工作
        OrderEventFactory orderEventFactory = new OrderEventFactory();
        int ringBufferSize = 4;
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors());
        
        /**
         * 1 eventFactory: 消息(event)工厂对象
         * 2 ringBufferSize: 容器的长度
         * 3 executor: 线程池(建议使用自定义线程池) RejectedExecutionHandler
         * 4 ProducerType: 单生产者 还是 多生产者
         * 5 waitStrategy: 等待策略
         */
        //1. 实例化disruptor对象
        Disruptor<OrderEvent> disruptor = new Disruptor<OrderEvent>(orderEventFactory,
                ringBufferSize,
                executor,
                ProducerType.SINGLE,
                new BlockingWaitStrategy());
        
        //2. 添加消费者的监听 (构建disruptor 与 消费者的一个关联关系)
        disruptor.handleEventsWith(new OrderEventHandler());
        
        //3. 启动disruptor
        disruptor.start();      
    }

}
编写生产者组件,向Disruptor容器中投递数据
  • 生产者组件
import java.nio.ByteBuffer;

import com.lmax.disruptor.RingBuffer;

public class OrderEventProducer {

    private RingBuffer<OrderEvent> ringBuffer;
    
    public OrderEventProducer(RingBuffer<OrderEvent> ringBuffer) {
        this.ringBuffer = ringBuffer;
    }
    
    public void sendData(ByteBuffer data) {
        //1 在生产者发送消息的时候, 首先 需要从我们的ringBuffer里面 获取一个可用的序号
        long sequence = ringBuffer.next();  //0 
        try {
            //2 根据这个序号, 找到具体的 "OrderEvent" 元素 注意:此时获取的OrderEvent对象是一个没有被赋值的"空对象"
            OrderEvent event = ringBuffer.get(sequence);
            //3 进行实际的赋值处理
            event.setValue(data.getLong(0));            
        } finally {
            //4 提交发布操作
            ringBuffer.publish(sequence);           
        }
    }   
    
}
  • 生产者组件的创建与使用;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

import com.lmax.disruptor.BlockingWaitStrategy;
import com.lmax.disruptor.RingBuffer;
import com.lmax.disruptor.dsl.Disruptor;
import com.lmax.disruptor.dsl.ProducerType;

public class Main {
    
    public static void main(String[] args) {        
        
        // 参数准备工作
        OrderEventFactory orderEventFactory = new OrderEventFactory();
        int ringBufferSize = 4;
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors());
        
        /**
         * 1 eventFactory: 消息(event)工厂对象
         * 2 ringBufferSize: 容器的长度
         * 3 executor: 线程池(建议使用自定义线程池) RejectedExecutionHandler
         * 4 ProducerType: 单生产者 还是 多生产者
         * 5 waitStrategy: 等待策略
         */
        //1. 实例化disruptor对象
        Disruptor<OrderEvent> disruptor = new Disruptor<OrderEvent>(orderEventFactory,
                ringBufferSize,
                executor,
                ProducerType.SINGLE,
                new BlockingWaitStrategy());
        
        //2. 添加消费者的监听 (构建disruptor 与 消费者的一个关联关系)
        disruptor.handleEventsWith(new OrderEventHandler());
        
        //3. 启动disruptor
        disruptor.start();
        
        //4. 获取实际存储数据的容器: RingBuffer
        RingBuffer<OrderEvent> ringBuffer = disruptor.getRingBuffer();
        
        OrderEventProducer producer = new OrderEventProducer(ringBuffer);
        
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(8);
        
        for(long i = 0 ; i < 5; i ++){
            bb.putLong(0, i);
            producer.sendData(bb);
        }
        
        disruptor.shutdown();
        executor.shutdown();        
    }

}

输出:

消费者: 0
消费者: 1
消费者: 2
消费者: 3
消费者: 4

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