跟连乐一起学Scala-Actor

本文深入探讨了Actor模型的实现方式、消息传递机制、Actor间的通信与生命周期管理,包括如何创建、启动Actor,发送与接收消息,以及Actor的设计原则和生命周期。重点介绍了Actor之间的消息通道、同步与异步消息处理、以及Actor间复杂通信的解决方案。
  1. 每个actor都要扩展Actor类并提供act方法;
  2. 要网actor发送消息,可以使用actor ! message
  3. 消息发送时异步的,“发完就忘”
  4. 要接收消息,actor可以调用receive或react,通常是在循环中这样做
  5. receive/react 的参数是由case语句组成的代码块
  6. 不同的actor之间不应该共享状态。总是使用消息来发送数据。
  7. 不要直接调用actor的方法。通过消息进行通信。
  8. 避免同步消息–也就是说将发送消息和等待响应分开。
  9. 不同actor可以通过react而不是receive来共享线程,前提是消息处理器的控制流转足够简单。
  10. 让actor挂掉是OK的,前提是你有其他actor监控着actor的生死。用链接来设置监控关系。

创建和启动Actor

import scala.actor.Actor

class HiActor extends Actor {
    def act (){
        while (true) {
            receive {
                case "Hi" => println("Hello")

            }
        }
    }
}
val actor1 = new HiActor
actor1.start()

如果需要临时创建一个actor而不是定义一个类,Actor伴生对象带有一个actor方法来创建和启动actor:

import scala.actors.Actor._

val actor2 = actor {
    whhile(true) {
        receive {
        case "Hi" => print("hello)
        }
    }
}

发送消息
使用actor定义的!操作符。

actor1 ! "Hi"

接收消息

使用case接收对象。

向其他Actor发送消息

当运算被分拆到不同actor来并行处理问题的各个部分时,这些处理结果需要被收集到一起。
设计选择如下:
1. 可以有一个全局的actor。
2. actor可以构造成带有指向一个或更多actor的引用。
3. actor可以接收带有指向另一个actor的引用的消息。在请求中提供一个actor引用是常见的做法,比如:actor ! Compute(data, continuation)
4. actor可以返回消息给发送方。receive方法会把sender字段设为当前消息的发送发。


消息通道

消息通道是类型安全的–你只能接受或发送某个特定类型的消息。
你不会不小心通过消息通道调用某个actor的方法。

消息通道可以是一个OutputChannel(带有!方法),也可以是一个InputChannel(带有receive或react方法)。Channel类同时扩展OutputChannel和InputChannel特质。

val chnnel = new Channel [Int] (someActor)
case class Compute(input: Seq[Int], result: OutputChannel[Int])

class Conputer extends Actor {
    public void act (){
        while (true){
            receive {
                case Compute(input, out) => (val answer = ...; out ! answer)
            }
        }
    }
}


actor {
    val channel = new Channel[Int]
    val computeActor: Computer = ...
    val input: Seq[Double] = ...
    computeActor ! Compute(input, channel)
    channel.receive {
        case x => ...//我们已知x是一个int
    }

}

同步消息和Future

actor可以发送一个消息并等待回复,用!?操作符:

val reply = account !? Deposit(1000)
reply match {
    case Balance(bal) => println("Current Balance: " + bal)
}

接收方必须返回一个消息给发送方:

receive {
    case Deposit(amount) => {balance += amount; sender ! Balance(balance)}
}

可以使用receiveWithin方法指定你想要等待多少时间:

actor {
    worker ! Task(data, self)
    receiveWithin(seconds * 1000) {
        case Result (data) => ...
        case TimeOUT => log(...)
    }
}

可以使用!!来接受一个future—这是一个将在结果可用时产生结果的对象。

val replayFuture = account !! Deposit(100)
val replay = replyFuture()
//这个调用将会阻塞,直到回复被发送。

Actor的生命周期
actor的act方法在actor的start方法被调用时开始执行。

def act {
    while(有更多事情要处理) {
        receive {
            ...
        }
    }
}

actor在如下情形之一会终止执行:
1. act方法返回。
2. act方法由于异常被终止。
3. actor调用exit方法。


将多个Actor链接在一起

def act () {
    link (master)
    ...
}

连接是双向的。


Actor的设计

一些建议:

  1. 避免使用共享状态。
  2. 不要调用actor的方法。
  3. 保持每个actor的简单。
  4. 将上下文数据包含在消息中。
  5. 最小化给发送方的回复。
  6. 最小化阻塞调用。
  7. 尽可能使用react.
  8. 建立失败区。
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已经博主授权,源码转载自 https://pan.quark.cn/s/bf1e0d5b9490 本文重点阐述了Vue2.0多Tab切换组件的封装实践,详细说明了通过封装Tab切换组件达成多Tab切换功能,从而满足日常应用需求。 知识点1:Vue2.0多Tab切换组件的封装* 借助封装Tab切换组件,达成多Tab切换功能* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现知识点2:TabItems组件的应用* 在index.vue文件中应用TabItems组件,借助name属性设定tab的标题* 通过:isContTab属性来设定tab的内容* 能够采用子组件作为tab的内容知识点3:TabItems组件的样式* 借助index.less文件来设定TabItems组件的样式* 设定tab的标题样式、背景色彩、边框样式等* 使用animation达成tab的切换动画知识点4:Vue2.0多Tab切换组件的构建* 借助运用Vue2.0框架,达成多Tab切换组件的封装* 使用Vue2.0的组件化理念,达成TabItems组件的封装* 通过运用Vue2.0的指令和绑定机制,达成tab的切换功能知识点5:Vue2.0多Tab切换组件的优势* 达成多Tab切换功能,满足日常应用需求* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现* 能够满足多样的业务需求,具备良好的扩展性知识点6:Vue2.0多Tab切换组件的应用场景* 能够应用于多样的业务场景,例如:管理系统、电商平台、社交媒体等* 能够满足不同的业务需求,例如:多Tab切换、数据展示、交互式操作等* 能够与其它Vue2.0组件结合运用,达成复杂的业务逻辑Vue2.0多Tab切换组件的封装实例提供了...
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/41cd695ddf65 `htmldiff` 是一个以 Ruby 语言为基础构建的库,其主要功能是在 HTML 文档中展示文本之间的差异。 该库的一个显著特点在于它不仅能够识别出不同之处,还会借助 HTML 标签来呈现这些差异,从而让用户能够直观地观察到文本的变化情况。 这种特性使得 `htmldiff` 在版本控制、文档对比或任何需要展示文本变动场景的应用中显得尤为有用。 `htmldiff` 的核心作用是对比两个字符串,并生成一个 HTML 输出结果,这个结果会明确地指出哪些部分被添加、哪些部分被删除以及哪些部分被修改。 此外,通过运用 CSS,用户可以进一步调整差异展示的样式,使其与项目或网站的现有设计风格相协调。 在使用 `htmldiff` 之前,需要先完成该库的安装。 如果项目已经配置了 Ruby 环境和 Gemfile,可以在 Gemfile 文件中添加 `gem htmldiff` 语句,随后执行 `bundle install` 命令进行安装。 如果没有 Gemfile 文件,也可以直接采用 `gem install htmldiff` 命令来进行全局安装。 在编程实现时,可以通过调用 `Htmldiff.diff` 方法来对比两个字符串,并获取相应的 HTML 输出。 例如:```rubyrequire htmldiffstr1 = "这是一个示例文本。 "str2 = "这是一个示例文本,现在有更多内容。 "diff_html = Htmldiff.diff(str1, str2)puts diff_html```上述代码将会输出两个字符串之间的差异,其中新增的内容会被 `<ins>` 标签所包围,而...
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