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  • 多线程

    线程安全

    如果有多个线程在同时运行,而这些线程可能会同时运行这段代码。程序每次运行结果和单线程运行的结果是一样的,而且其他的变量的值也和预期的是一样的,就是线程安全的。

    l  测试类

    public class ThreadDemo {
    	public static void main(String[] args) {
    		//创建票对象
    		Ticket ticket = new Ticket();
    		
    		//创建3个窗口
    		Thread t1  = new Thread(ticket, "窗口1");
    		Thread t2  = new Thread(ticket, "窗口2");
    		Thread t3  = new Thread(ticket, "窗口3");
    		
    		t1.start();
    		t2.start();
    		t3.start();
    	}
    }
    

    l  模拟票

    public class Ticket implements Runnable {
    	//共100票
    	int ticket = 100;
    
    	@Override
    	public void run() {
    		//模拟卖票
    		while(true){
    			if (ticket > 0) {
    				//模拟选坐的操作
    				try {
    					Thread.sleep(1);
    				} catch (InterruptedException e) {
    					e.printStackTrace();
    				}
    				System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖票:" + ticket--);
    			}
    		}
    	}
    

    运行结果发现:上面程序出现了问题

    l  票出现了重复的票

    l  错误的票 0、-1

    线程安全问题产生的原因:都是由全局变量及静态变量引起的。若每个线程中对全局变量、静态变量只有读操作,而无写操作,一般来说,这个全局变量是线程安全的;若有多个线程同时执行写操作,一般都需要考虑线程同步,否则的话就可能影响线程安全。

    线程同步(线程安全处理Synchronized)

    线程同步的方式有两种:

    l  方式1:同步代码块

    l  方式2:同步方法

    同步代码块

    格式:

    同步代码块: 在代码块声明上 加上synchronized

    synchronized (锁对象) {
    	可能会产生线程安全问题的代码
    }
    

    同步代码块中的锁对象可以是任意的对象;但多个线程时,要使用同一个锁对象才能够保证线程安全。

    例如

    public class Ticket implements Runnable {
    	//共100票
    	int ticket = 100;
    	//定义锁对象
    	Object lock = new Object();
    	@Override
    	public void run() {
    		//模拟卖票
    		while(true){
    			//同步代码块
    			synchronized (lock){
    				if (ticket > 0) {
    					//模拟电影选坐的操作
    					try {
    						Thread.sleep(10);
    					} catch (InterruptedException e) {
    						e.printStackTrace();
    					}
    					System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖票:" + ticket--);
    				}
    			}
    		}
    	}
    }
    

     同步方法

    格式:

     同步方法:在方法声明上加上synchronized

    public synchronized void method(){
       	可能会产生线程安全问题的代码
    }
    

    同步方法中的锁对象是 this 

    例如:

    public class Ticket implements Runnable {
    	//共100票
    	int ticket = 100;
    	//定义锁对象
    	Object lock = new Object();
    	@Override
    	public void run() {
    		//模拟卖票
    		while(true){
    			//同步方法
    			method();
    		}
    	}
    
    //同步方法,锁对象this
    	public synchronized void method(){
    		if (ticket > 0) {
    			//模拟选坐的操作
    			try {
    				Thread.sleep(10);
    			} catch (InterruptedException e) {
    				e.printStackTrace();
    			}
    			System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖票:" + ticket--);
    		}
    	}
    }
    

     

    l  静态同步方法: 在方法声明上加上static synchronized

    public static synchronized void method(){
    可能会产生线程安全问题的代码
    }
    

    静态同步方法中的锁对象是 类名.class

    死锁

    同步锁使用的弊端:当线程任务中出现了多个同步(多个锁)时,如果同步中嵌套了其他的同步。这时容易引发一种现象:程序出现无限等待,这种现象我们称为死锁。  

    格式:

    synchronzied(A锁){
    	synchronized(B锁){
             
    }
    }
    

    例如:

    l  定义锁对象类

    public class MyLock {
    	public static final Object lockA = new Object();
    	public static final Object lockB = new Object();
    }
    

    l  线程任务类

    public class ThreadTask implements Runnable {
    	int x = new Random().nextInt(1);//0,1
    	//指定线程要执行的任务代码
    	@Override
    	public void run() {
    		while(true){
    			if (x%2 ==0) {
    				//情况一
    				synchronized (MyLock.lockA) {
    					System.out.println("if-LockA");
    					synchronized (MyLock.lockB) {
    						System.out.println("if-LockB");
    						System.out.println("if大口吃肉");
    					}
    				}
    			} else {
    				//情况二
    				synchronized (MyLock.lockB) {
    					System.out.println("else-LockB");
    					synchronized (MyLock.lockA) {
    						System.out.println("else-LockA");
    						System.out.println("else大口吃肉");
    					}
    				}
    			}
    			x++;
    		}
    	}
    }
    

    l  测试类

    public class ThreadDemo {
    	public static void main(String[] args) {
    		//创建线程任务类对象
    		ThreadTask task = new ThreadTask();
    		//创建两个线程
    		Thread t1 = new Thread(task);
    		Thread t2 = new Thread(task);
    		//启动线程
    		t1.start();
    		t2.start();
    	}
    }
    

    Lock接口

    使用Lock接口,以及其中的lock()方法和unlock()方法替代同步

    public class Ticket implements Runnable {
    	//共100票
    	int ticket = 100;
    	
    	//创建Lock锁对象
    	Lock ck = new ReentrantLock();
    	
    	@Override
    	public void run() {
    		//模拟卖票
    		while(true){
    			//synchronized (lock){
    			ck.lock();
    				if (ticket > 0) {
    					//模拟选坐的操作
    					try {
    						Thread.sleep(10);
    					} catch (InterruptedException e) {
    						e.printStackTrace();
    					}
    					System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "正在卖票:" + ticket--);
    				}
    			ck.unlock();
    			//}
    		}
    	}
    }
    

    等待唤醒机制

      

      

      

      

      

     

     

      

      

      

     

     

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