Asynchroner Java: Vervollst?ndigbarer Future gegen Projektreaktor
Jul 30, 2025 am 01:26 AMDie vollst?ndige Future eignet sich für einfache asynchrone Aufgaben, und Reaktor eignet sich für komplexe reaktionsschnelle Datenflüsse. 1. Verwenden Sie die vollst?ndige Future, wenn Sie externe Dienste parallel in herk?mmlichen Feder-MVC, feink?rniger Gewindesteuerung oder integrierter Blockierungs-APIs aufrufen. 2. Verwenden Sie den Projektreaktor beim Erstellen eines nicht blockierenden Systems mit hohem Durchsatz, Verarbeitungsdatenflüsse, Erfordernis von Backdruckunterstützung oder bereits mit Spring WebFlux. 3. Die beiden k?nnen zusammen gedreht werden, aber Hybridarchitekturen sollten vermieden werden, um Klarheit aufrechtzuerhalten. Die endgültige Auswahl h?ngt von der Anwendungskomplexit?t und den Leistungsanforderungen ab.
Im Zuge der asynchronen Programmierung in Java sind CompletableFuture
und Project Reactor zwei beliebte Auswahlm?glichkeiten - aber sie dienen unterschiedlichen Zwecken und passen unterschiedliche Anwendungsf?lle an. Verst?ndnis, wann Sie verwenden k?nnen, was einen gro?en Unterschied in der Code -Klarheit, der Skalierbarkeit und der Wartung bewirken kann.

Lassen Sie uns die wichtigsten Unterschiede und Kompromisse aufschlüsseln.
1.. Vervollst?ndigbare Future: Imperativ & Thread-zentrierte Async
Die in Java 8 eingeführte CompletableFuture
ist Teil der Standardbibliothek ( java.util.concurrent
). Es ist für die Komponierung asynchroner Operationen mit Futures konzipiert - im Wesentlichen ein Versprechen eines Werts, der m?glicherweise noch nicht verfügbar ist.

? Verwenden Sie CompletableFuture
, wenn:
- Sie erledigen aufgabenbasierte asynchrone Arbeit (z. B. anrufen, externe Dienste, DB-Abfragen).
- Sie m?chten eine feink?rnige Kontrolle über Threading (z. B. mit
ForkJoinPool
, benutzerdefinierte Ausführende). - Ihr Anwendungsfall ist relativ einfach : Parallelzierung einiger I/O-gebundener Anrufe und Kombination von Ergebnissen.
Beispiel:
CompleteFuture <string> calreServicea = completeFuture.supplyasync (() -> servicea.getData ()); CompleteFuture <string> callServiceB = completeFuture.supplyasync (() -> serviceB.getData ()); Completefuture <string> kombiniert = callservicea .Thencombine (Callserviceb, (a, b) -> "" b); return combined.join (); // Ergebnis
?? Einschr?nkungen:
- Nicht Backpressure-Awesare.
- Es ist schwierig, komplexe Datenstr?me oder lange Ketten zu verwalten.
- Die Fehlerbehandlung wird mit tiefem Verschachteln unordentlich.
- Pull-basiert (Sie warten auf Fertigstellung), nicht streamorientiert.
2. Projektreaktor: reaktive Streams und Datenflussprogrammierung
Project Reactor ist eine reaktive Programmierbibliothek zum Aufbau von nicht blockierenden Anwendungen auf der JVM. Es implementiert die reaktive Streams -Spezifikation und liefert zwei Kerntypen: Mono
(0/1 Ergebnis) und Flux
(0..n Ergebnisse).
Es ist die Grundlage von Spring WebFlux und macht es zu einer Anlaufstelle für moderne reaktive Mikrodienste.

? Verwenden Sie Reaktor, wenn:
- Sie bauen mit vielen gleichzeitigen Benutzern hochdurchlustige, niedrige Lateency-Systeme .
- Sie müssen Datenstr?me verarbeiten (z. B. Echtzeit-Ereignisse, SSE, WebSocket).
- Sie m?chten Backdruckunterstützung (Verbraucherkontrollieren Datenrate).
- Sie verwenden bereits Spring WebFlux oder m?chten von End-to-End nicht vollst?ndig blockieren.
Beispiel:
return servicea.getDataasync () // gibt mono <string> zurück .zipwith (serviceb.getDataasync (), (a, b) -> a "" b) .Timeout (Dauer. Ofseconds (5)) .onErrorresume (ex -> mono.just ("Fallback");
? Hauptvorteile:
- Deklarative, komponierbare Operatoren (
map
,flatMap
,filter
,retry
usw.). - Eingebauter Rückdruck.
- Integrierte Fehlerbehebung und Lebenszyklushaken.
- Nahlose Integration in Netty- und nicht blockierende E/A-Stapel.
3.. Wichtige Unterschiede auf einen Blick
Besonderheit | Komplettfuture | Projektreaktor |
---|---|---|
Typ | Imperatives asynchrones Werkzeug | Reaktive Str?me Bibliothek |
Datenmodell | Einzelne Zukunft (1 Wert) | Mono (0/1), Flux (0-N) |
Rückdruck | ? nein | ? Ja |
Fehlerbehandlung | Klobig vor Verkettung | Sauber mit Operatoren ( onError* ) |
Fadensteuerung | Feink?rnig (benutzerdefinierte Testamentsvollstrecker) | Weniger direkt (Verwendet Scheduler) |
Lernkurve | Niedrig (vertraut) | H?her (reaktive Denkweise) |
Integration | Standard Java | Am besten mit Spring WebFlux, Rsocket |
Anwendungsfall Passform | Einfache asynchronisierte Aufgaben | Komplexe Datenflüsse, hohe Parallelit?t |
4. Wann w?hlt zu welcher aus?
? W?hlen Sie CompletableFuture
, wenn:
- Sie fügen einer traditionellen Spring MVC-App (Servlet-basierte) App asynchronisiertes Verhalten hinzu.
- Sie t?tigen ein paar parallele externe Anrufe und kombinieren Ergebnisse.
- Sie müssen sich in den Legacy -Code oder die Blockierung von APIs integrieren.
- Einfachheit und minimale Abh?ngigkeiten sind wichtig.
Denken Sie: "Ich m?chte nur drei Dinge parallel laufen und auf alle warten."
? Projektreaktor w?hlen, wenn:
- Sie erstellen einen vollst?ndig nicht blockierenden Stack (WebFlux, R2DBC usw.).
- Sie handeln mit hohen Volumenereignisstr?men oder langlebigen Verbindungen.
- Sie kümmern sich um die Ressourceneffizienz unter Last (weniger Threads, bessere Rückdruck).
- Sie m?chten eine reiche Komposition und Transformation von asynchronen Daten.
Denken Sie: "Ich muss Tausende von Ereignissen/Sekunden mit Wiederholungen, Auszeiten und Fallbacks verarbeiten."
Letzte Gedanken
Sie müssen nicht immer einen ausw?hlen. In der Praxis k?nnten Sie:
- Verwenden Sie
CompletableFuture
in einer Reaktorpipeline überMono.fromFuture(...)
. - Konvertieren Sie ein
Mono
, um mit.toFuture()
CompletableFuture
, wenn Sie mit ?lterem Code anpassen.
Aber architektonisch, wenn Sie reaktiv werden, bleiben Sie durchgehend bei Reaktor - Mischmodelle k?nnen Code schwerer machen.
Fazit:
CompletableFuture
= "Lassen Sie uns diese Asynchronisierung ausführen und Ergebnisse kombinieren."
Reactor = "Lassen Sie uns den gesamten Datenfluss als reaktiven Strom modellieren."
Sie l?sen überlappende Probleme, aber Reaktor gibt Ihnen mehr Kraft - und Komplexit?t -, wenn Sie es brauchen.
Grunds?tzlich ist Reaktor die bessere langfristige Wette , wenn Sie ernsthafte asynchronisierte/streaming-Arbeiten in modernen Java (insbesondere mit Frühling) ausführen. Für einfachere F?lle ist CompletableFuture
vollkommen fein und leichter.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAsynchroner Java: Vervollst?ndigbarer Future gegen Projektreaktor. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Das Interface -Isolationsprinzip (ISP) erfordert, dass Kunden nicht auf nicht verwendete Schnittstellen angewiesen sind. Der Kern soll gro?e und komplette Schnittstellen durch mehrere kleine und raffinierte Schnittstellen ersetzen. Zu den Verst??en gegen dieses Prinzip geh?ren: Eine unimplementierte Ausnahme wurde ausgel?st, wenn die Klasse eine Schnittstelle implementiert, eine gro?e Anzahl ungültiger Methoden implementiert und irrelevante Funktionen gewaltsam in dieselbe Schnittstelle eingeteilt werden. Zu den Anwendungsmethoden geh?ren: Dividieren von Schnittstellen nach gemeinsamen Methoden, unter Verwendung von Split-Schnittstellen entsprechend den Clients und bei der Verwendung von Kombinationen anstelle von Mehrwertimplementierungen bei Bedarf. Teilen Sie beispielsweise die Maschinenschnittstellen mit Druck-, Scan- und Faxmethoden in Drucker, Scanner und Faxmaachine auf. Regeln k?nnen angemessen entspannt werden, wenn alle Methoden für kleine Projekte oder alle Kunden angewendet werden.

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