Java Feture 简介

本文介绍了如何使用Java的ExecutorService和Future接口实现任务执行的超时控制。通过示例代码展示了如何提交一个任务并设置其最大执行时间,以及如何取消未完成的任务。

在Java中,如果需要设定代码执行的最长时间,即超时,可以用Java线程池ExecutorService类配合Future接口来实现。 Future接口是Java标准API的一部分,在java.util.concurrent包中。Future接口是Java线程Future模式的实 现,可以来进行异步计算。

Future模式可以这样来描述:我有一个任务,提交给了Future,Future替我完成这个任务。期间我自己可以去做任何想做的事情。一段时 间之后,我就便可以从Future那儿取出结果。就相当于下了一张订货单,一段时间后可以拿着提订单来提货,这期间可以干别的任何事情。其中Future 接口就是订货单,真正处理订单的是Executor类,它根据Future接口的要求来生产产品。

Future接口提供方法来检测任务是否被执行完,等待任务执行完获得结果,也可以设置任务执行的超时时间。这个设置超时的方法就是实现Java程 序执行超时的关键。

Future接口是一个泛型接口,严格的格式应该是Future<V>,其中V代表了Future执行的任务返回值的类型。 Future接口的方法介绍如下:

  • boolean cancel (boolean mayInterruptIfRunning) 取消任务的执行。参数指定是否立即中断任务执行,或者等等任务结束
  • boolean isCancelled () 任务是否已经取消,任务正常完成前将其取消,则返回 true
  • boolean isDone () 任务是否已经完成。需要注意的是如果任务正常终止、异常或取消,都将返回true
  • get () throws InterruptedException, ExecutionException  等待任务执行结束,然后获得V类型的结果。InterruptedException 线程被中断异常, ExecutionException任务执行异常,如果任务被取消,还会抛出CancellationException
  • get (long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException 同上面的get功能一样,多了设置超时时间。参数timeout指定超时时间,uint指定时间的单位,在枚举类TimeUnit中有相关的定义。如果计 算超时,将抛出TimeoutException
ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
FutureTask<String> future =
       new FutureTask<String>(new Callable<String>() {//使用Callable接口作为构造参数
         public String call() {
           //真正的任务在这里执行,这里的返回值类型为String,可以为任意类型
       }});
executor.execute(future);
//在这里可以做别的任何事情
try {
	result = future.get(5000, TimeUnit.MILLISECONDS); //取得结果,同时设置超时执行时间为5秒。同样可以用future.get(),不设置执行超时时间取得结果
} catch (InterruptedException e) {
	futureTask.cancel(true);
} catch (ExecutionException e) {
	futureTask.cancel(true);
} catch (TimeoutException e) {
	futureTask.cancel(true);
} finally {
	executor.shutdown();
}
不直接构造Future对象,也可以使用ExecutorService.submit方法来获得Future对象,submit方法即支持以 Callable接口类型,也支持Runnable接口作为参数,具有很大的灵活性。使用示例如下:
ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();
FutureTask<String> future = executor.submit(
   new Callable<String>() {//使用Callable接口作为构造参数
       public String call() {
      //真正的任务在这里执行,这里的返回值类型为String,可以为任意类型
   }});
//在这里可以做别的任何事情
//同上面取得结果的代码

转载于: http://westyi.iteye.com/blog/714935

在 NVMe 规范中,**Feature Capability** 是一个重要的概念,用于描述控制器(Controller)支持的特性(Features)及其能力。NVMe 规范通过 Feature Capability 提供了一种机制,使得主机(Host)可以查询控制器支持的配置选项,并根据这些选项调整设备的行为。Feature Capability 通常在控制器的寄存器空间中通过 **Feature Capabilities(FCAP)** 字段进行定义,用于标识控制器支持的特性集。 ### 特性能力(Feature Capability)的定义 在 NVMe 规范中,**Feature Capability** 通常与 **Get Features** 和 **Set Features** 命令相关联,这些命令允许主机查询和修改控制器的运行时配置。每个 Feature 都有其特定的功能码(Feature Identifier),并且可以通过寄存器访问或命令访问来获取其当前值或设置新值。 Feature Capability 包括以下主要方面: 1. **支持的 Feature 列表**: - 控制器需要在其寄存器空间中提供一个字段(例如 `FCAP`),指示其支持的 Feature ID 范围。 - 例如,支持的 Feature 可以包括中断合并(Interrupt Coalescing)、温度阈值(Temperature Threshold)、错误恢复配置(Error Recovery Configuration)等。 2. **Feature 的作用范围**: - Feature 可能作用于整个控制器(Controller-level),也可能作用于特定的命名空间(Namespace-specific)。 - 例如,命名空间原子写单元(Namespace Atomic Write Unit, NAWUN)是一个命名空间级别的 Feature,用于定义在正常操作期间保证原子写入的大小 [^3]。 3. **Feature 的可变性**: - 某些 Feature 是只读的(例如,控制器能力相关的 Feature),而另一些 Feature 可以被主机修改(例如,调整中断延迟)。 - 如果某个 Feature 是只读的,则 Set Features 命令对该 Feature 的修改将被忽略或返回错误。 4. **Feature 的默认值和生效条件**: - 每个 Feature 通常具有默认值,并且可能在控制器初始化时生效。 - 某些 Feature 可能需要控制器复位后才能生效,或者在特定条件下自动触发。 ### Feature Capability 的实现示例 在 NVMe 控制器初始化过程中,主机可以通过读取 **Controller Capabilities Register (CAP)** 和 **Feature Capabilities Register (FCAP)** 来了解控制器支持的特性集合。例如: - **FCAP** 寄存器可能包含以下位域: - `SMART`: 表示是否支持 SMART 属性查询。 - `NQUE`: 表示是否支持多队列配置。 - `Volatile Write Cache Enable (VWCE)`: 表示是否支持易失性写缓存。 - `Namespace Write Enable (NWE)`: 表示是否允许主机修改命名空间配置。 ### Feature Capability 与虚拟化支持 在支持 SR-IOV 的 NVMe 子系统中,每个 Virtual Function(VF)都具有一个独立的 NVMe 控制器实例,并且可以拥有其私有的命名空间。Feature Capability 在这种环境下尤为重要,因为它确保了每个 VF 的控制器行为与物理控制器(Physical Function)一致,并且支持相同的 Feature 集合 [^2]。 例如,在 SR-IOV 场景中,如果物理控制器支持中断合并(Interrupt Coalescing),则每个 VF 的控制器也应当支持该 Feature,并且其行为应当与非虚拟化环境保持一致 [^1]。 ### Feature Capability 的查询与设置 主机可以通过 **Get Features** 命令查询某个 Feature 的当前配置值,并通过 **Set Features** 命令进行修改。例如,查询中断合并配置的命令如下: ```c struct nvme_cmd { uint8_t opcode; uint8_t flags; uint16_t cid; uint32_t nsid; uint32_t cdw[6]; }; ``` - `opcode` 设置为 `nvme_admin_get_features` 或 `nvme_admin_set_features`。 - `cdw[0]` 中的 Feature Identifier 字段指定要查询或设置的 Feature ID。 ### 总结 NVMe 规范中的 **Feature Capability** 提供了对控制器功能的细粒度控制,使主机能够动态调整设备行为,以满足不同的性能和可靠性需求。它不仅影响设备的运行时配置,还在虚拟化(如 SR-IOV)和高级特性(如 LTR 支持)中发挥关键作用 [^5]。 ---
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