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RxJava 详解——简洁的异步操作(二)

RxJava 详解——简洁的异步操作(二)

作者: 雪残 | 来源:发表于2017-05-24 21:29 被阅读22次

    上次说的两个例子,事件的发出和消费都是在同一个线程的。如果只用上面的方法,实现出来的只是一个同步的观察者模式。观察者模式本身的目的就是异步机制,因此异步对于 RxJava 是至关重要的。而要实现异步,则需要用到 RxJava 的另一个概念: Scheduler
    。本文就来介绍一下Scheduler的用法:

    1. 线程控制 —— Scheduler (一)
      默认情况下, RxJava 遵循的是线程不变的原则,即:在哪个线程调用 subscribe()
      ,就在哪个线程生产事件;在哪个线程生产事件,就在哪个线程消费事件。如果需要切换线程,就需要用到 Scheduler
      (调度器)。
    1. Scheduler 的 API (一)
      在RxJava 中,Scheduler
      ——调度器,相当于线程控制器,RxJava 通过它来指定每一段代码应该运行在什么样的线程。RxJava 已经内置了几个 Scheduler
      ,它们已经适合大多数的使用场景:
      Schedulers.immediate()
      : 直接在当前线程运行,相当于不指定线程。这是默认的 Scheduler

    Schedulers.newThread()
    : 总是启用新线程,并在新线程执行操作。

    Schedulers.io()
    : I/O 操作(读写文件、读写数据库、网络信息交互等)所使用的 Scheduler
    。行为模式和 newThread()
    差不多,区别在于 io()
    的内部实现是是用一个无数量上限的线程池,可以重用空闲的线程,因此多数情况下 io()
    比 newThread()
    更有效率。不要把计算工作放在 io()
    中,可以避免创建不必要的线程。

    Schedulers.computation()
    : 计算所使用的 Scheduler
    。这个计算指的是 CPU 密集型计算,即不会被 I/O 等操作限制性能的操作,例如图形的计算。这个 Scheduler
    使用的固定的线程池,大小为 CPU 核数。不要把 I/O 操作放在 computation()
    中,否则 I/O 操作的等待时间会浪费 CPU。

    另外, Android 还有一个专用的 AndroidSchedulers.mainThread()
    ,它指定的操作将在 Android 主线程运行。

    有了这几个 Scheduler
    ,就可以使用 subscribeOn()
    和 observeOn()
    两个方法来对线程进行控制了。 * subscribeOn()
    : 指定 subscribe()
    所发生的线程,即 Observable.OnSubscribe
    被激活时所处的线程。或者叫做事件产生的线程。 * observeOn()
    : 指定 Subscriber
    所运行在的线程。或者叫做事件消费的线程。
    有了这几个 Scheduler
    ,就可以使用 subscribeOn()
    和 observeOn()
    两个方法来对线程进行控制了。 * subscribeOn()
    : 指定 subscribe()
    所发生的线程,即 Observable.OnSubscribe
    被激活时所处的线程。或者叫做事件产生的线程。 * observeOn()
    : 指定 Subscriber
    所运行在的线程。或者叫做事件消费的线程。

    上面这段代码中,由于 subscribeOn(Schedulers.io())
    的指定,被创建的事件的内容 1到11
    将会在 IO 线程发出;而由于 observeOn(AndroidScheculers.mainThread()
    ) 的指定,因此 subscriber
    数字的打印将发生在主线程 。事实上,这种在 subscribe()
    之前写上两句 subscribeOn(Scheduler.io())
    和 observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
    的使用方式非常常见,它适用于多数的 『后台线程取数据,主线程显示』的程序策略。
    然后会在最后显示在textview主线程上。

    图片是是一样道理


    1. 变换
      RxJava 提供了对事件序列进行变换的支持,这是它的核心功能之一,也是大多数人说『RxJava 真是太好用了』的最大原因。所谓变换,就是将事件序列中的对象或整个序列进行加工处理,转换成不同的事件或事件序列。概念说着总是模糊难懂的,来看 API。

    这里出现了一个叫做 Func1
    的类。它和 Action1
    非常相似,也是 RxJava 的一个接口,用于包装含有一个参数的方法。 Func1
    和 Action
    的区别在于, Func1
    包装的是有返回值的方法。另外,和 ActionX
    一样, FuncX
    也有多个,用于不同参数个数的方法。FuncX
    和 ActionX
    的区别在 FuncX
    包装的是有返回值的方法。
    可以看到,map()
    方法将参数中的 String
    对象转换成一个 Bitmap
    对象后返回,而在经过 map()
    方法后,事件的参数类型也由 String
    转为了 Bitmap
    。这种直接变换对象并返回的,是最常见的也最容易理解的变换。不过 RxJava 的变换远不止这样,它不仅可以针对事件对象,还可以针对整个事件队列,这使得 RxJava 变得非常灵活。我列举几个常用的变换:
    ● map()
    : 事件对象的直接变换,具体功能上面已经介绍过。它是 RxJava 最常用的变换
    ● flatMap()
    : 这是一个很有用但非常难理解的变换,因此我决定花多些篇幅来介绍它。

    首先假设这么一种需求:假设有一个数据结构『学生』,现在需要打印出一组学生的名字。实现方式很简单:

    image.png

    很简单。那么再假设:如果要打印出每个学生所需要修的所有课程的名称呢?(需求的区别在于,每个学生只有一个名字,但却有多个课程。)首先可以这样实现:

    image.png

    依然很简单。那么如果我不想在 Subscriber
    中使用 for 循环,而是希望 Subscriber
    中直接传入单个的 Course
    对象呢(这对于代码复用很重要)?用 map()
    显然是不行的,因为 map()
    是一对一的转化,而我现在的要求是一对多的转化。那怎么才能把一个 Student 转化成多个 Course 呢?
    这个时候,就需要用 flatMap()
    了:

    image.png

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