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

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

原文地址:https://www.cnblogs.com/lxx2014/p/9599498.html