10分飞艇外挂_Java多线程,对锁机制的进一步分析

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1 可重入锁

    可重入锁,也叫递归锁。它有两层含义,第一,当一个线程在外层函数得到可重入锁后,能直接递归地调用该函数,第二,同一线程在外层函数获得可重入锁后,内层函数可不时要直接获取该锁对应其它代码的控制权。之前 亲戚亲戚我们都都提到的synchronized和ReentrantLock都是可重入锁。

    通过ReEnterSyncDemo.java,亲戚亲戚我们都都来演示下synchronized关键字的可重入性。    

1	class SyncReEnter implements Runnable{
2	   public synchronized void get(){
3	     System.out.print(Thread.currentThread().getId() + "\t");
4	      //在get法律最好的办法里调用set
5	      set();
6	    }
7	    public synchronized void set()
8	    {System.out.print(Thread.currentThread().getId()+"\t"); }
9	    public void run() //run法律最好的办法里调用了get法律最好的办法
10	    { get();}
11	}
12	public class ReEnterSyncDemo {
13	    public static void main(String[] args) {
14	       	SyncReEnter demo=new SyncReEnter();
15	        new Thread(demo).start();
16	        new Thread(demo).start();
17	    }
18	}

    在第1行里,亲戚亲戚我们都都是让syncReEnter类通过实现Runnable的法律最好的办法来实现线程,在其中第2和第7行所定义的get和set法律最好的办法均所含synchronized关键字。在第9行定义的run法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都调用了get法律最好的办法。在main函数的第15和16行里,亲戚亲戚我们都都启动了2次线程,这段代码的输出如下。

    8   8   9   9  

    在第15行第一次启动线程时,在run法律最好的办法里,会调用所含synchronized关键字的get法律最好的办法,这时一种线程会得到get法律最好的办法的锁,当执行到get里的set法律最好的办法时,肯能set法律最好的办法也所含synchronized关键字,否则set是所含在get里的,就说 这里我不要 再次申请set的锁,能继续执行,就说 通过输出,亲戚亲戚我们都都能看一遍get和set的打印搞笑的话是连续输出的。同理亲戚亲戚我们都都能理解第16行第二次启动线程的输出。

    通过ReEnterLock.java,亲戚亲戚我们都都来演示下ReentrantLock的可重入性。      

1	import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;
2	class LockReEnter implements Runnable {
3		ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
4		public void get() {
5		  lock.lock();
6	  	  System.out.print(Thread.currentThread().getId()+"\t");
7		  // 在get法律最好的办法里调用set
8		  set();
9		  lock.unlock();
10	   }
11	   public void set() {
12		lock.lock();
13		System.out.print(Thread.currentThread().getId() + "\t");
14		lock.unlock();
15	   }
16	   public void run() 
17	   { get(); }
18	}
19	public class ReEnterLock {
20		public static void main(String[] args) {
21			LockReEnter demo = new LockReEnter();
22			new Thread(demo).start();
23			new Thread(demo).start();
24		}
25	}

    在第2行创建的LockReEnter类里,亲戚亲戚我们都都同样所含了get和set法律最好的办法,并在get法律最好的办法里调用了set法律最好的办法,只不过在get和set法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都都是用synchronized,就说 用第3行定义的ReentrantLock类型的lock对象来管理线程的并发,在第16行的run法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都同样地调用了get法律最好的办法。

    在main函数里,亲戚亲戚我们都都同样地在第22和23行里启动了两次线程,这段代码的运行结果如下。

    8   8   9   9

    当在第22行里第一次启动LockReEnter类型的线程后,在调用get法律最好的办法时,能得到第5行的锁对象,get法律最好的办法会调用set法律最好的办法,嘴笨 set法律最好的办法里的第12行会再次申请锁,但肯能LockReEnter线程在get法律最好的办法里肯能得到了锁,就说 在set法律最好的办法里还可不可以得到锁,就说 第一次运行时,get和set法律最好的办法会共同执行,同样地,在第23行第二次其中线程时,也会共同打印get和set法律最好的办法里的输出。

    在项目的许多场景里,一个线程有肯能时要多次进入被锁关联的法律最好的办法,比如某数据库的操作的线程时要多次调用被锁管理的“获取数据库连接”的法律最好的办法,这时,肯能使用可重入锁就能处里死锁的间题,相反,肯能亲戚亲戚我们都都都是用可重入锁,非要 在第二次调用“获取数据库连接”法律最好的办法时,都是肯能被锁住,从而原因分析分析死锁间题。

2 公平锁和非公平锁

    在创建Semaphore对象时,亲戚亲戚我们都都可不时要通过第一个参数,来指定该Semaphore对象是与非 以公平锁的法律最好的办法来调度资源。

    公平锁会维护一个听候队列,多个在阻塞情况报告听候的线程会被插入到一种听候队列,在调度时是按它们所发请求的时间顺序获取锁,而对于非公平锁,当一个线程请求非公平锁时,肯能此时该锁变成可用情况报告,非要 一种线程会跳过听候队列中所有的听候线程而获得锁。

    亲戚亲戚我们都都在创建可重入锁时,也可不时要通过调用带布尔类型参数的构造函数来指定该锁是与非 是公平锁。ReentrantLock(boolean fair)。

    在项目里,肯能请求锁的平均时间间隔较长,建议使用公平锁,反之建议使用非公平锁。

    比如有个服务窗口,肯能采用非公平锁的法律最好的办法,当窗口空闲时,都是让下一号来,就说 假若来人就服务,非要 能缩短窗口的空闲听候时间,从而提升单位时间内的服务数量(也就说 吞吐量)。相反,肯能这是个比较冷门的服务窗口,在就说 时间里来请求服务的频次我不要 高,比如一小时才来俩此人 ,非要 就可不时要确定公平锁了。肯能,肯能要缩短用户的平均听候时间,非要 可不时要确定公平锁,非要 就能处里“早到的请求晚处里“的情况报告。

3 读写锁

    之前 亲戚亲戚我们都都通过synchronized和ReentrantLock来管理临界资源时,只就说 一个线程得到锁,其它线程非要操作一种临界资源,一种锁可不时要叫做“互斥锁”。

    和一种管理法律最好的办法相比,ReentrantReadWriteLock对象会使用两把锁来管理临界资源,一个是“读锁“,非要 是“写锁“。

    肯能一个线程获得了某资源上的“读锁“,非要 其它对该资源执行“读操作“的线程还是可不时要继续获得该锁,也就说 说,“读操作“可不时要并发执行,但执行“写操作“的线程会被阻塞。肯能一个线程获得了某资源的“写锁“,非要 其它任何企图获得该资源“读锁“和“写锁“的线程都将被阻塞。

    和互斥锁相比,读写锁在保证并发时数据准确性的共同,允许多个线程共同“读“某资源,从而能提升效率。通过下面的ReadWriteLockDemo.java,亲戚亲戚我们都都来观察下通过读写锁管理读写并发线程的法律最好的办法。    

1	import java.util.concurrent.locks.Lock;
2	import java.util.concurrent.locks.ReentrantReadWriteLock;
3	class ReadWriteTool {
4		private ReentrantReadWriteLock lock = new ReentrantReadWriteLock();
5		private Lock readLock = lock.readLock();
6		private Lock writeLock = lock.writeLock();
7		private int num = 0;
8	  	public void read() {//读的法律最好的办法 
9			int cnt = 0;
10			while (cnt++ < 3) {
11				try {
12					readLock.lock();				System.out.println(Thread.currentThread().getId()
13							+ " start to read");
14					Thread.sleep(30000);		
15		System.out.println(Thread.currentThread().getId() + " reading,"	+ num);
16				} catch (Exception e) 
17	            { e.printStackTrace();}
18	            finally { readLock.unlock(); 	}
19			}
20		}
21		public void write() {//写的法律最好的办法
22			int cnt = 0;
23			while (cnt++ < 3) {
24				try {
25					writeLock.lock();		
26			System.out.println(Thread.currentThread().getId()
27							+ " start to write");
28					Thread.sleep(30000);
29					num = (int) (Math.random() * 10);
300				System.out.println(Thread.currentThread().getId() + " write," + num);
31				} catch (Exception e) 
32	            { e.printStackTrace();} 
33	            finally { writeLock.unlock();}
34			}
35		}
36	}

    在第3行定义的ReadWriteTool 类里,亲戚亲戚我们都都在第4行创建了一个读写锁,并在第5和第6行,分别通过一种读写锁的readLock和writeLock法律最好的办法,分别创建了读锁和写锁。

    在第8行的read法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都是先通过第12行的代码加“读锁“,之前 在第15行进行读操作。在第21行的write法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都是先通过第25行的代码加“写锁”,之前 在第300行进行写操作。    

37	class ReadThread extends Thread {
38		private ReadWriteTool readTool;
39		public ReadThread(ReadWriteTool readTool) 
40	    { this.readTool = readTool;	}
41		public void run() 
42	    { readTool.read();}
43	}
44	class WriteThread extends Thread {
45		private ReadWriteTool writeTool;
46		public WriteThread(ReadWriteTool writeTool) 
47	    { this.writeTool = writeTool; }
48		public void run() 
49	    { writeTool.write();	}
3000	}

    在第37行和第44行里,亲戚亲戚我们都都分别定义了读和写一种个线程,在ReadThread线程的run法律最好的办法里,亲戚亲戚我们都都调用了ReadWriteTool类的read法律最好的办法,而在WriteThread线程的run法律最好的办法里,则调用了write法律最好的办法。    

51	public class ReadWriteLockDemo {
52		public static void main(String[] args) {
53			ReadWriteTool tool = new ReadWriteTool();
54			for (int i = 0; i < 3; i++) {
55				new ReadThread(tool).start();
56				new WriteThread(tool).start();
57			}
58		}
59	}

    在main函数的第53行,亲戚亲戚我们都都创建了一个ReadWriteTool类型的tool对象,在第55和56行初始化读写线程时,亲戚亲戚我们都都传入了该tool对象,也就说 说,通过54行for循环创建并启动的多个读写线程是通过同一个读写锁来控制读写并发操作的。

    出于线程并发调度的原因分析分析,亲戚亲戚我们都都每次运行都肯能得到不同的结果,但从那此不同的结果里,亲戚亲戚让我们都都態明显地看出读写锁协调管理读写线程的法律最好的办法,比如来看下如下的次要输出结果。    

1	8 start to read
2	10 start to read
3	12 start to read
4	8 reading,0
5	10 reading,0
6	12 reading,0
7	9 start to write
8	9 write,2
9	11 start to write
10	11 write,6

    这里亲戚亲戚我们都都是通过ReadWriteTool类里的读写锁管理其中的num值,从第1到第6行的输出中亲戚亲戚我们都都能看一遍,嘴笨 8号线程肯能得到读锁刚开始读num资源时,10号和12号读线程依然可不时要得到读锁,从而能并发地读取num资源。但在读操作期间,是不允许有写操作的线程进入,也就说 说,当num资源上有读锁期间,其它线程是无法得到该资源上的“写锁”的。

    从第7到第10行的输出中亲戚亲戚我们都都能看一遍,当9号线程得到num资源上的“写锁”时,其它线程是无法得到该资源上的“读锁“和“写锁“的,而11号线程一定得当9号线程释放了“写锁”后,还可不可以得到num资源的“写锁”。

    肯能在项目里对许多资源(比如文件)有读写操作,这时亲戚亲戚我们都都不妨可不时要使用读写锁,肯能读操作的数量要远超过写操作时,非要 更可不时要用读写锁来让读操作可不时要并发执行,从而提升性能。