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            java語言

            Java 異步回調機制實例解析

            時間:2025-03-07 21:11:41 java語言 我要投稿
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            Java 異步回調機制實例解析

              回調,回調。要先有調用,才有調用者和被調用者之間的回調。下面小編給大家介紹Java 異步回調機制實例解析,歡迎閱讀!

              一、什么是回調

              軟件模塊之間總是存在著一定的接口,從調用方式上,可以把他們分為三類:同步調用、回調和異步調用。

              回調是一種特殊的調用,至于三種方式也有點不同。

              1、同步回調,即阻塞,單向。

              2、回調,即雙向(類似自行車的兩個齒輪)。

              3、異步調用,即通過異步消息進行通知。

              二、CS中的異步回調(java案例)

              比如這里模擬個場景:客戶端發送msg給服務端,服務端處理后(5秒),回調給客戶端,告知處理成功。代碼如下:

              回調接口類:

              /**

              * @author Jeff Lee

              * @since 2015-10-21 21:34:21

              * 回調模式-回調接口類

              */

              public interface CSCallBack {

              public void process(String status);

              }

              模擬客戶端:

              /**

              * @author Jeff Lee

              * @since 2015-10-21 21:25:14

              * 回調模式-模擬客戶端類

              */

              public class Client implements CSCallBack {

              private Server server;

              public Client(Server server) {

              this.server = server;

              }

              public void sendMsg(final String msg){

              System.out.println("客戶端:發送的消息為:" + msg);

              new Thread(new Runnable() {

              @Override

              public void run() {

              server.getClientMsg(Client.this,msg);

              }

              }).start();

              System.out.println("客戶端:異步發送成功");

              }

              @Override

              public void process(String status) {

              System.out.println("客戶端:服務端回調狀態為:" + status);

              }

              }

              模擬服務端:

              /**

              * @author Jeff Lee

              * @since 2015-10-21 21:24:15

              * 回調模式-模擬服務端類

              */

              public class Server {

              public void getClientMsg(CSCallBack csCallBack , String msg) {

              System.out.println("服務端:服務端接收到客戶端發送的消息為:" + msg);

              // 模擬服務端需要對數據處理

              try {

              Thread.sleep(5 * 1000);

              } catch (InterruptedException e) {

              e.printStackTrace();

              }

              System.out.println("服務端:數據處理成功,返回成功狀態 200");

              String status = "200";

              csCallBack.process(status);

              }

              }

              測試類:

              /**

              * @author Jeff Lee

              * @since 2015-10-21 21:24:15

              * 回調模式-測試類

              */

              public class CallBackTest {

              public static void main(String[] args) {

              Server server = new Server();

              Client client = new Client(server);

              client.sendMsg("Server,Hello~");

              }

              }

              運行下測試類 — 打印結果如下:

              客戶端:發送的消息為:Server,Hello~

              客戶端:異步發送成功

              服務端:服務端接收到客戶端發送的消息為:Server,Hello~

              (這里模擬服務端對數據處理時間,等待5秒)

              服務端:數據處理成功,返回成功狀態 200

              客戶端:服務端回調狀態為:200

              一步一步分析下代碼,核心總結如下

              1、接口作為方法參數,其實際傳入引用指向的是實現類

              2、Client的sendMsg方法中,參數為final,因為要被內部類一個新的線程可以使用。這里就體現了異步。

              3、調用server的getClientMsg(),參數傳入了Client本身(對應第一點)。

              還有值得一提的是

              — 開源代碼都在我的gitHub上哦~

              三、回調的應用場景

              回調目前運用在什么場景比較多呢?從操作系統到開發者調用:

              1、Windows平臺的消息機制

              2、異步調用微信接口,根據微信返回狀態對出業務邏輯響應。

              3、Servlet中的Filter(過濾器)是基于回調函數,需容器支持。

              補充:其中 Filter(過濾器)和Interceptor的區別,Interceptor基于是Java的反射機制,和容器無關。但與回調機制有異曲同工之妙。

              總之,這設計讓底層代碼調用高層定義(實現層)的子程序,增強了程序的靈活性。

              四、模式對比

              上面講了Filter和Intercepter有著異曲同工之妙。其實接口回調機制和一種設計模式—觀察者模式也有相似之處:

              觀察者模式:

              GOF說道 — “定義對象的一種一對多的依賴關系,當一個對象的狀態發送改變的時候,所有對他依賴的對象都被通知到并更新。”它是一種模式,是通過接口回調的方法實現的,即它是一種回調的體現。

              接口回調:

              與觀察者模式的區別是,它是種原理,而非具體實現。


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