


Bagaimanakah saya melaksanakan caching pelbagai peringkat dalam aplikasi java menggunakan perpustakaan seperti kafein atau cache jambu?
Mar 17, 2025 pm 05:44 PMBagaimanakah saya melaksanakan caching pelbagai peringkat dalam aplikasi java menggunakan perpustakaan seperti kafein atau cache jambu?
Melaksanakan caching pelbagai peringkat di Java menggunakan perpustakaan seperti kafein atau cache jambu melibatkan mewujudkan pelbagai tahap cache untuk meningkatkan prestasi dan kecekapan permohonan anda. Inilah cara anda dapat menetapkannya:
- Tentukan Tahap : Pertama, anda perlu membuat keputusan mengenai struktur cache pelbagai peringkat anda. Pendekatan yang biasa adalah menggunakan sistem cache dua peringkat, di mana anda mempunyai cache cepat (seperti kafein) untuk data yang sering diakses dan cache yang lebih perlahan tetapi lebih besar (seperti cache jambu) untuk data yang kurang kerap diakses.
-
Sediakan cache kafein : Kafein adalah perpustakaan caching yang berprestasi tinggi, hampir optimal untuk Java. Ia menggunakan algoritma pengusiran W-Tinylfu dan menyediakan ciri-ciri seperti Refresh-After-Write, Statistik, dan Loading Asynchronous. Berikut adalah cara anda dapat menyediakan cache kafein:
<code class="java">LoadingCache<string value> caffeineCache = Caffeine.newBuilder() .maximumSize(10000) .expireAfterWrite(10, TimeUnit.MINUTES) .build(key -> loadFromSlowCache(key));</string></code>
-
Sediakan cache jambu : cache jambu berguna untuk tahap kedua, di mana anda mungkin memerlukan cache yang lebih besar dengan dasar pengusiran yang lebih fleksibel. Inilah cara anda dapat menetapkannya:
<code class="java">LoadingCache<string value> guavaCache = CacheBuilder.newBuilder() .maximumSize(100000) .expireAfterAccess(1, TimeUnit.HOURS) .build(new CacheLoader<string value>() { @Override public Value load(String key) throws Exception { return loadFromDatabase(key); } });</string></string></code>
-
Integrasi : Dalam permohonan anda, anda harus terlebih dahulu menyemak cache kafein untuk data yang diperlukan. Jika ia tidak tersedia, anda kemudian periksa cache jambu. Jika masih belum dijumpai, anda memuatkan data dari pangkalan data atau mana -mana storan berterusan lain, dan mengemas kini kedua -dua cache dengan sewajarnya.
<code class="java">public Value getValue(String key) { Value value = caffeineCache.getIfPresent(key); if (value == null) { value = guavaCache.get(key); if (value != null) { caffeineCache.put(key, value); } } return value; }</code>
Pendekatan ini membantu dalam mengurangkan beban pada pangkalan data anda dengan caching data pada pelbagai peringkat, bermula dengan cache terpantas.
Apakah manfaat prestasi menggunakan caching pelbagai peringkat di Jawa dengan kafein atau cache jambu?
Menggunakan caching pelbagai peringkat dengan kafein dan cache jambu di Java menawarkan beberapa manfaat prestasi:
- Latihan yang dikurangkan : Caching pelbagai peringkat memastikan bahawa data yang paling kerap diakses disimpan dalam cache terpantas (kafein), dengan ketara mengurangkan masa untuk mendapatkan data.
- Menurunkan beban pangkalan data : Dengan data caching pada pelbagai peringkat, anda boleh mengurangkan bilangan pertanyaan yang memukul pangkalan data anda, dengan itu mengurangkan beban dan meningkatkan prestasi keseluruhan aplikasi anda.
- Penggunaan memori yang cekap : Caffe dan cache jambu membolehkan anda mengkonfigurasi saiz setiap tahap cache berdasarkan keperluan aplikasi anda. Ini memastikan memori digunakan dengan cekap, dengan data yang sering diakses di cache yang lebih kecil, lebih cepat, dan data yang kurang kerap diakses di cache yang lebih besar dan lebih perlahan.
- Skalabiliti : Caching Multi-Level membantu dalam mengukur aplikasi anda. Apabila aplikasi anda berkembang, lapisan caching boleh diselaraskan untuk mengendalikan beban yang meningkat tanpa kesan yang signifikan pada pangkalan data.
- Kecekapan Kos : Dengan mengurangkan beban pada pangkalan data, anda berpotensi menggunakan penyelesaian pangkalan data yang kurang berkuasa (dan kurang mahal), menjimatkan kos infrastruktur.
Bagaimanakah saya dapat mengkonfigurasi cache kafein atau jambu untuk prestasi optimum dalam persediaan caching pelbagai peringkat di Java?
Untuk mengkonfigurasi cache kafein dan jambu untuk prestasi optimum dalam persediaan caching pelbagai peringkat di Jawa, pertimbangkan yang berikut:
-
Konfigurasi kafein :
- Saiz maksimum : Tetapkan
maximumSize
yang sesuai berdasarkan saiz data yang sering diakses anda. Sebagai contoh,maximumSize(10000)
. - Dasar tamat tempoh : Gunakan
expireAfterWrite
atauexpireAfterAccess
untuk memastikan data basi diusir. Sebagai contoh,expireAfterWrite(10, TimeUnit.MINUTES)
. - Dasar Refresh : Gunakan
refreshAfterWrite
untuk menyegarkan semula penyertaan cache secara automatik sebelum mereka tamat. Sebagai contoh,refreshAfterWrite(5, TimeUnit.MINUTES)
. - Statistik : membolehkan statistik memantau prestasi cache dan menyesuaikan tetapan dengan sewajarnya. Gunakan
recordStats()
.
- Saiz maksimum : Tetapkan
-
Konfigurasi cache jambu :
- Saiz maksimum : Tetapkan
maximumSize
yang lebih besar daripada kafein, kerana cache ini akan memegang data yang kurang kerap diakses. Sebagai contoh,maximumSize(100000)
. - Dasar tamat tempoh : Gunakan
expireAfterAccess
untuk mengusir penyertaan yang belum diakses untuk tempoh tertentu. Sebagai contoh,expireAfterAccess(1, TimeUnit.HOURS)
. - Weigher : Jika diperlukan, laksanakan
Weigher
tersuai untuk menguruskan saiz cache berdasarkan berat kemasukan dan bukannya dikira. Sebagai contoh,weigher((k, v) -> k.length() v.length())
.
- Saiz maksimum : Tetapkan
- Cache Loader : Kedua -dua kafein dan cache jambu harus disediakan dengan
CacheLoader
untuk memuatkan data secara automatik apabila ia tidak hadir di dalam cache. - Pemantauan dan Penalaan : Berterusan memantau prestasi cache anda menggunakan statistik dan menyesuaikan konfigurasi seperti yang diperlukan. Ini mungkin melibatkan tweaking saiz, dasar tamat tempoh, dan dasar menyegarkan untuk mengimbangi antara penggunaan memori dan prestasi.
Apakah amalan terbaik untuk menguruskan dasar pengusiran cache dalam sistem caching pelbagai peringkat menggunakan kafein atau cache jambu di Jawa?
Menguruskan dasar pengusiran cache dengan berkesan dalam sistem caching pelbagai peringkat menggunakan kafein dan cache jambu melibatkan mengikuti amalan terbaik ini:
-
Gunakan dasar pengusiran yang sesuai :
- Kafein : Gunakan algoritma pengusiran W-Tinylfu, yang sangat baik untuk menyimpan item yang sering diakses dalam cache. Ia secara automatik digunakan oleh kafein dan tidak memerlukan konfigurasi tambahan.
- Cache Guava : Pilih antara LRU (paling tidak baru -baru ini digunakan) dan LFU (paling tidak sering digunakan) berdasarkan corak akses aplikasi anda. LRU adalah lalai dan sesuai untuk kebanyakan kes penggunaan.
-
Konfigurasikan dasar tamat tempoh :
- Gunakan
expireAfterWrite
untuk kafein untuk memastikan data disegarkan secara berkala. Ini penting untuk mengekalkan kesegaran data dalam cache cepat. - Gunakan
expireAfterAccess
untuk cache jambu untuk mengeluarkan item yang belum diakses untuk masa yang lama, membebaskan ruang untuk data yang lebih relevan.
- Gunakan
-
Melaksanakan dasar pengusiran tersuai :
- Jika dasar lalai tidak memenuhi keperluan anda, kedua -dua kafein dan cache jambu membolehkan anda melaksanakan dasar pengusiran tersuai menggunakan
RemovalListener
. Ini boleh digunakan untuk mengepung pengusiran atau melakukan tugas pembersihan tambahan.
- Jika dasar lalai tidak memenuhi keperluan anda, kedua -dua kafein dan cache jambu membolehkan anda melaksanakan dasar pengusiran tersuai menggunakan
-
Memantau dan menyesuaikan :
- Gunakan statistik yang disediakan oleh kafein dan cache jambu untuk memantau kadar hit, kadar pengusiran, dan metrik lain. Laraskan dasar pengusiran anda berdasarkan pandangan ini untuk mengoptimumkan prestasi.
-
Keseimbangan antara tahap :
- Pastikan dasar pengusiran untuk kafein dan cache jambu seimbang. Sebagai contoh, jika kafein mempunyai masa tamat tempoh yang singkat, cache jambu harus mempunyai lebih lama untuk memastikan data tidak diusir dari kedua -dua peringkat secara serentak.
-
Elakkan Cache Thrashing :
- Konfigurasikan cache anda untuk mengelakkan kekili cache, di mana item sentiasa ditambah dan dikeluarkan. Ini boleh dicapai dengan menetapkan saiz dan masa tamat tempoh yang sesuai, dan dengan memastikan corak akses data aplikasi anda difahami dengan baik.
Dengan mengikuti amalan terbaik ini, anda boleh menguruskan dasar pengusiran cache dengan berkesan dalam sistem caching pelbagai peringkat, memastikan prestasi optimum dan penggunaan sumber yang cekap.
Atas ialah kandungan terperinci Bagaimanakah saya melaksanakan caching pelbagai peringkat dalam aplikasi java menggunakan perpustakaan seperti kafein atau cache jambu?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Terdapat tiga perbezaan utama antara yang boleh dipanggil dan boleh dijalankan di Jawa. Pertama, kaedah yang boleh dipanggil boleh mengembalikan hasilnya, sesuai untuk tugas -tugas yang perlu mengembalikan nilai, seperti yang boleh dipanggil; Walaupun kaedah run () runnable tidak mempunyai nilai pulangan, sesuai untuk tugas -tugas yang tidak perlu kembali, seperti pembalakan. Kedua, Callable membolehkan untuk membuang pengecualian yang diperiksa untuk memudahkan penghantaran ralat; Walaupun Runnable mesti mengendalikan pengecualian secara dalaman. Ketiga, Runnable boleh dihantar secara langsung ke benang atau executorservice, sementara yang boleh dipanggil hanya boleh dikemukakan ke executorservice dan mengembalikan objek masa depan untuk

Java menyokong pengaturcaraan asynchronous termasuk penggunaan aliran yang boleh diselesaikan, aliran responsif (seperti ProjectReactor), dan benang maya di Java19. 1.CompletableFuture meningkatkan kebolehbacaan dan penyelenggaraan kod melalui panggilan rantai, dan menyokong orkestrasi tugas dan pengendalian pengecualian; 2. ProjectReactor menyediakan jenis mono dan fluks untuk melaksanakan pengaturcaraan responsif, dengan mekanisme tekanan belakang dan pengendali yang kaya; 3. Thread maya mengurangkan kos konvensional, sesuai untuk tugas I/O-intensif, dan lebih ringan dan lebih mudah untuk berkembang daripada benang platform tradisional. Setiap kaedah mempunyai senario yang berkenaan, dan alat yang sesuai harus dipilih mengikut keperluan anda dan model campuran harus dielakkan untuk mengekalkan kesederhanaan

Javanio adalah IOAPI baru yang diperkenalkan oleh Java 1.4. 1) bertujuan untuk penampan dan saluran, 2) mengandungi komponen teras penampan, saluran dan pemilih, 3) menyokong mod tidak menyekat, dan 4) mengendalikan sambungan serentak lebih cekap daripada IO tradisional. Kelebihannya dicerminkan dalam: 1) IO yang tidak menyekat mengurangkan overhead thread, 2) Buffer meningkatkan kecekapan penghantaran data, 3) pemilih menyedari multiplexing, dan 4) memori pemetaan memori sehingga membaca dan menulis fail. Nota Apabila menggunakan: 1) Operasi flip/jelas penampan mudah dikelirukan, 2) Data yang tidak lengkap perlu diproses secara manual tanpa menyekat, 3) Pendaftaran pemilih mesti dibatalkan dalam masa, 4) NIO tidak sesuai untuk semua senario.

Di Java, enums sesuai untuk mewakili set tetap tetap. Amalan terbaik termasuk: 1. Gunakan enum untuk mewakili keadaan tetap atau pilihan untuk meningkatkan keselamatan jenis dan kebolehbacaan; 2. Tambah sifat dan kaedah untuk meningkatkan fleksibiliti, seperti menentukan bidang, pembina, kaedah penolong, dan lain -lain; 3. Gunakan enummap dan enumset untuk meningkatkan prestasi dan jenis keselamatan kerana mereka lebih cekap berdasarkan tatasusunan; 4. Elakkan penyalahgunaan enum, seperti nilai dinamik, perubahan kerap atau senario logik kompleks, yang harus digantikan dengan kaedah lain. Penggunaan enum yang betul boleh meningkatkan kualiti kod dan mengurangkan kesilapan, tetapi anda perlu memberi perhatian kepada sempadannya yang berkenaan.

Mekanisme pemuatan kelas Java dilaksanakan melalui kelas, dan aliran kerja terasnya dibahagikan kepada tiga peringkat: memuatkan, menghubungkan dan memulakan. Semasa fasa pemuatan, kelas muat turun secara dinamik membaca bytecode kelas dan mencipta objek kelas; Pautan termasuk mengesahkan ketepatan kelas, memperuntukkan memori kepada pembolehubah statik, dan rujukan simbol parsing; Inisialisasi melakukan blok kod statik dan tugasan pembolehubah statik. Pemuatan kelas mengamalkan model delegasi induk, dan mengutamakan loader kelas induk untuk mencari kelas, dan cuba bootstrap, lanjutan, dan appliclassloader pada gilirannya untuk memastikan perpustakaan kelas teras selamat dan mengelakkan pemuatan pendua. Pemaju boleh menyesuaikan kelas, seperti UrlClassl

JavaprovidesmultiplesynchronizationToolsforthreadsafety.1.SynchronizedBlockSensensureMutualExclusionByLockingMethodsorspecificcodesections.2.reentrantlockoffersadvancedControl, termasuktrylockandfairnesspolicies.condition

Kunci pengendalian pengecualian Java adalah untuk membezakan antara pengecualian yang diperiksa dan tidak terkawal dan menggunakan percubaan cuba, akhirnya dan pembalakan munasabah. 1. Pengecualian yang diperiksa seperti IOException perlu dipaksa untuk mengendalikan, yang sesuai untuk masalah luaran yang diharapkan; 2. Pengecualian yang tidak terkawal seperti NullPointerException biasanya disebabkan oleh kesilapan logik program dan kesilapan runtime; 3. Apabila menangkap pengecualian, mereka harus khusus dan jelas untuk mengelakkan penangkapan umum pengecualian; 4. Adalah disyorkan untuk menggunakan sumber-sumber cuba untuk menutup sumber secara automatik untuk mengurangkan pembersihan kod manual; 5. Dalam pengendalian pengecualian, maklumat terperinci harus direkodkan dalam kombinasi dengan rangka kerja log untuk memudahkan kemudian

HashMap melaksanakan penyimpanan pasangan nilai utama melalui jadual hash di Java, dan terasnya terletak di lokasi data yang cepat. 1. Mula -mula gunakan kaedah hashcode () kunci untuk menghasilkan nilai hash dan mengubahnya menjadi indeks array melalui operasi bit; 2 Objek yang berbeza boleh menghasilkan nilai hash yang sama, mengakibatkan konflik. Pada masa ini, nod dipasang dalam bentuk senarai yang dipautkan. Selepas JDK8, senarai yang dipautkan terlalu panjang (panjang lalai 8) dan ia akan ditukar kepada pokok merah dan hitam untuk meningkatkan kecekapan; 3. Apabila menggunakan kelas tersuai sebagai kunci, sama () dan kaedah hashcode () mesti ditulis semula; 4. HashMap secara dinamik mengembangkan kapasiti. Apabila bilangan elemen melebihi kapasiti dan multiplies oleh faktor beban (lalai 0.75), mengembangkan dan mengembalikan; 5. hashmap tidak selamat benang, dan concu harus digunakan dalam multithreaded
