Webflux fromXXX对比

news2026/3/28 4:52:06
Mono.fromFuture和Mono.fromSupplier刚开始尝试使用 Spring WebFlux 的时候很多人都会使用 Mono.fromFuture() 将异步请求转成 Mono 对象或者 Mono.fromSupplier() 将请求转成 MOno 对象这两种方式在响应式编程 中都是不建议的都会阻塞当前线程。Mono.fromFuture() VS WebClientMono.fromFuture()方法和使用 WebClient 调用第三方接口之间存在以下区别异步 vs. 非阻塞Mono.fromFuture()方法适用于接收一个 java.util.concurrent.Future 对象并将其转换为响应式的 Mono。这是一个阻塞操作因为它会等待 Future 对象完成。而使用 WebClient 调用第三方接口是异步和非阻塞的它不会直接阻塞应用程序的执行而是使用事件驱动的方式处理响应。可扩展性和灵活性使用 WebClient 可以更灵活地进行配置和处理例如设置超时时间、请求头、重试机制等。WebClient 还可以与许多其他 Spring WebFlux 组件集成如 WebSockets、Server-Sent Events 等。而 Mono.fromFuture() 是适用于单个 Future 对象转化为 Mono 的情况可扩展性较差。错误处理WebClient 提供了更丰富的错误处理机制可以通过 onStatus、onError 等方法来处理不同的 HTTP 状态码或异常。同时WebClient 还提供了更灵活的重试和回退策略。Mono.fromFuture() 方法只能将 Future 对象的结果包装在 Mono 中不提供特定的错误处理机制。阻塞操作Mono.fromFuture() 会阻塞。当调用 Mono.fromFuture() 方法将 Future 转换为 Mono 时它会等待 Future 对象的结果返回。在这个等待的过程中Mono.fromFuture()方法会阻塞当前的线程。这意味着如果 Future 的结果在运行过程中没有返回则当前线程会一直阻塞直到 Future 对象返回结果或者超时。因此在使用 Mono.fromFuture() 时需要注意潜在的阻塞风险。另外需要确保F uture 的任务在后台线程中执行以免阻塞应用程序的主线程。Mono.fromFuture VS Mono.fromSupplierMono.fromSupplier() 和 Mono.fromFuture() 都是用于将异步执行的操作转换为响应式的 Mono 对象但它们的区别在于Mono.fromSupplier() 适用于一个提供者/生产者可以用来表示某个操作的结果该操作是一些纯计算并且没有阻塞的方法。也就是说Mono.fromSupplier() 将其参数 (Supplier) 所提供的操作异步执行并将其结果打包成一个 Mono 对象。Mono.fromFuture() 适用于一个 java.util.concurrent.Future 对象将其封装成 Mono 对象。这意味着调用 Mono.fromFuture() 方法将阻塞当前线程直到异步操作完成返回一个 Future 对象。因此Mono.fromSupplier() 与 Mono.fromFuture() 的主要区别在于Mono.fromSupplier() 是一个非阻塞的操作不会阻塞当前线程。这个方法用于执行计算型的任务返回一个封装了计算结果的 Mono 对象。Mono.fromFuture() 是阻塞操作会阻塞当前线程直到异步操作完毕并返回看它适用于处理 java.util.concurrent.Future 对象。需要注意的是如果 Supplier 提供的操作是阻塞的则 Mono.fromSupplier() 方法本身也会阻塞线程。但通常情况下Supplier 提供的操作是纯计算型的不会阻塞线程。因此可以使用 Mono.fromSupplier() 方法将一个纯计算型的操作转换为 Mono 对象而将一个异步返回结果的操作转换为 Mono 对象时可以使用 Mono.fromFuture() 方法。Mono.fromCallable在 Spring WebFlux基于 Project Reactor中Mono.fromCallable()是一个非常核心的操作符主要用于桥接同步阻塞代码到响应式流中并实现延迟执行。1. 核心作用延迟执行 (Lazy Evaluation)与Mono.just()不同fromCallable里的代码只有在有订阅者Subscriber时才会执行。异常包装它能自动捕获Callable抛出的受检异常Checked Exception并将其转换为响应式流中的错误信号Error Signal让你可以通过onErrorResume等操作符进行统一处理。空值处理如果Callable返回null它会产生一个空的Mono类似于Mono.empty()而不会像Mono.just(null)那样抛出空指针异常。2. 代码对比justvsfromCallable特性Mono.just(method())Mono.fromCallable(() - method())执行时机立即执行在创建 Mono 时订阅时执行Lazy适用场景已知的结果、常量数据库查询、文件读写、耗时计算线程阻塞可能会阻塞主线程/事件循环配合subscribeOn可以切换到专门的线程池3. 典型使用场景处理阻塞操作WebFlux 的事件循环Event Loop绝对不能被阻塞。如果你必须调用传统的阻塞式 API如 JDBC 或旧的 RestTemplate你应该按照以下模式包装public MonoString getLegacyData(String id) { return Mono.fromCallable(() - { // 这里是阻塞操作例如旧的 DB 驱动或 RestTemplate 调用 return blockingService.fetchData(id); }) // 关键将阻塞任务交给专门的线程池避免拖垮 WebFlux 的事件循环 .subscribeOn(Schedulers.boundedElastic()); }Schedulers.boundedElastic()这是官方推荐用于 I/O 阻塞任务的线程池它会根据需要动态扩展但有上限防止创建过多线程导致 OOM。4. 常见问题返回空值如果你想从fromCallable返回“无结果”直接return null。下游会收到onComplete信号而非错误。与defer的区别Mono.defer()也是延迟执行但它要求 Lambda 返回一个Publisher如Mono而fromCallable返回的是普通对象。如果你已经有一个返回Mono的阻塞方法通常用defer如果你只有一段简单的同步逻辑用fromCallable更简洁。建议如果你正在使用Java 21且对响应式编程感到复杂也可以考虑 虚拟线程 (Virtual Threads)它允许你在传统的 Spring MVC 中以阻塞风格编写高性能代码而无需这种繁琐的包装。Mono.deferMono.defer是 Project ReactorSpring WebFlux 的核心库中的一个静态方法用于延迟Mono的创建直到有订阅者真正订阅它时才会执行。1. 核心作用懒加载 (Lazy Evaluation)在响应式编程中大多数操作符是“声明式”的。如果你直接使用Mono.just(someMethod())someMethod()会在组装流水线时即代码执行到这一行时立即执行。而Mono.defer(() - someMethod())会将该方法的执行推迟到订阅发生时。2. 为什么需要它常见场景确保获取最新数据如果你需要返回当前时间Mono.just(System.currentTimeMillis())记录的是 Mono 创建的时间。使用Mono.defer则能保证每个订阅者拿到的都是订阅那一刻的系统时间。配合switchIfEmpty或onErrorResume使用这是最经典的坑。在mono.switchIfEmpty(fallbackMethod())中即使mono不为空fallbackMethod()也会在初始化阶段被调用。为了避免不必要的资源消耗或副作用应该写成.switchIfEmpty(Mono.defer(() - fallbackMethod()))。处理有副作用或阻塞的代码当一个方法内部逻辑较重或涉及 IO 时直接调用它返回Mono可能会导致在流水线组装期间就产生开销。通过defer可以确保这些逻辑只在真正需要数据时才跑。3. 代码对比示例方法执行时机 (Assembly vs Subscription)结果一致性Mono.just(val)立即执行在代码定义处就确定了值所有订阅者共享同一个旧值Mono.defer(() - Mono.just(val))订阅时执行每次订阅都会重新运行 Lambda每个订阅者都能触发一次逻辑获取新值4. 与fromSupplier的区别Mono.fromSupplier期待 Lambda 返回一个普通对象T。Mono.defer期待 Lambda 返回另一个MonoT。当你调用的第三方方法本身就返回Mono类型时通常只能用defer来实现延迟。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2456803.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…