线程与锁的案例分析

简介: 线程安全/* * 线程安全:当多个线程访问某一个类(方法、对象)时,这个类始终都能表现出正确的行为,那么其就是线程安全的。

线程安全

/*
 * 线程安全:当多个线程访问某一个类(方法、对象)时,这个类始终都能表现出正确的行为,那么其就是线程安全的。
 * synchronized:可以在任意对象及方法上加锁,而加锁的这段代码称为“互斥区”或“临界区”
 * 锁竞争
 */
package demo;

/**
 * 线程安全测试
 * @author 180285
 *  */
public class MyThread extends Thread{

    private int count = 5;

    //一个线程想要执行synchronized修饰的代码区,
    //1.尝试获得锁再执行;2.拿不到锁,就不断尝试获得直到得到为止。
    public synchronized void run(){
        count--;
        System.out.println(this.currentThread().getName()+"  count:"+count);
    }

    /**
     * 创建五个线程,线程不安全测试
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        MyThread myThread = new MyThread();
        Thread t1 = new Thread(myThread,"t1");
        Thread t2 = new Thread(myThread,"t2");
        Thread t3 = new Thread(myThread,"t3");
        Thread t4 = new Thread(myThread,"t4");
        Thread t5 = new Thread(myThread,"t5");

        //线程执行的顺序,不是按代码书写的顺序,是按照CPU给线程分配的顺序。
        t1.start();
        t2.start();
        t3.start();
        t4.start();
        t5.start();
    }
结果:
没上锁:                        上锁
t2  count:2                     t1  count:4
t4  count:1                     t4  count:3
t5  count:0                     t5  count:2
t1  count:2                     t3  count:1
t3  count:2                     t2  count:0

多个线程多个对象、类级别的锁

package demo;

/*
 *  关键字synchronized取得的锁都是对象锁,而不是把一段代码(方法)锁起来;
 *  所以代码中哪个线程先执行synchronized关键字的方法,哪个线程就持有该方法所属对象的锁(Lock) new的新的对象就有新的锁;
 *  两个对象就有两个锁,互不影响
 *
 *  再静态方法上synchronized关键字,便是锁定class类,类层级的锁
 *
 */
public class MutiThread {

    private  static int num = 0;

    /*static 让这个方法的锁上升到类层面*/
    public static  synchronized void printNum(String tag){
        try {

            if (tag.equals("a")) {
                num = 100;
                System.out.println("tag a ,set num over");
                Thread.sleep(1000);
            } else {
                num = 200;
                System.out.println("tag b, set num over");
            }

            System.out.println("tag"+tag+", num: "+num);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    //test
    public static void main(String[] args) {

        final MutiThread m1 = new MutiThread();
        final MutiThread m2 = new MutiThread();

        //线程1
        Thread  t1 = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                m1.printNum("a");
            }
        });

        //线程2
        Thread t2 = new Thread(new Runnable() {

            @Override
            public void run() {
                m2.printNum("b");
            }
        });

        //线程t1,t2开始
        t1.start(); 
        t2.start();
        //未加static——预期的结果是tag a, set num over, tag a ,num : 100;然后在执行t2,事实不是这样的
    }
}
结果:
static synchronized时的结果。

tag a ,set num over
taga, num: 100
tag b, set num over
tagb, num: 200

只有synchronized时的结果。

tag a ,set num over
tag b, set num over
tagb, num: 200
taga, num: 100

同步锁、异步锁

  • 方法,对象默认都是异步的asynchronized
package demo;

public class MyObject {

    public synchronized void method1(){
        try {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName());
            Thread.sleep(4000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    /*默认是异步的,加锁会同步*/
    public synchronized void method2(){
        System.out.println(Thread.currentThread().getName());
    }

    //test
    public static void main(String[] args) {

        final MyObject my1 = new MyObject();

        //线程1
        Thread t1 = new Thread(new Runnable() {

            @Override
            public void run() {
                my1.method1();
            }
        },"t1");

        //线程2
        Thread t2 = new Thread(new Runnable() {

            @Override
            public void run() {
                my1.method2();
            }
        },"t2");

        //开始t1,t2线程
        t1.start();
        t2.start();
        /*
         * 总结:
         * 多个线程、一个对象,t1,t2可以以异步的方式调用对象的非synchronized修饰的方法
         *              上锁的方法必须等待,一个对象只有一个锁。
         * */
    }
}
  • 上诉结果中,只是打印两个线程的名字,在method2方法没有锁时,t1,t2是同时打印的。上锁之后是先打印t1,4秒之后打印t2。
相关文章
|
12天前
|
安全 Java 编译器
线程安全问题和锁
本文详细介绍了线程的状态及其转换,包括新建、就绪、等待、超时等待、阻塞和终止状态,并通过示例说明了各状态的特点。接着,文章深入探讨了线程安全问题,分析了多线程环境下变量修改引发的数据异常,并通过使用 `synchronized` 关键字和 `volatile` 解决内存可见性问题。最后,文章讲解了锁的概念,包括同步代码块、同步方法以及 `Lock` 接口,并讨论了死锁现象及其产生的原因与解决方案。
42 10
线程安全问题和锁
|
7天前
|
存储 缓存 安全
【Java面试题汇总】多线程、JUC、锁篇(2023版)
线程和进程的区别、CAS的ABA问题、AQS、哪些地方使用了CAS、怎么保证线程安全、线程同步方式、synchronized的用法及原理、Lock、volatile、线程的六个状态、ThreadLocal、线程通信方式、创建方式、两种创建线程池的方法、线程池设置合适的线程数、线程安全的集合?ConcurrentHashMap、JUC
【Java面试题汇总】多线程、JUC、锁篇(2023版)
|
25天前
|
数据采集 存储 安全
如何确保Python Queue的线程和进程安全性:使用锁的技巧
本文探讨了在Python爬虫技术中使用锁来保障Queue(队列)的线程和进程安全性。通过分析`queue.Queue`及`multiprocessing.Queue`的基本线程与进程安全特性,文章指出在特定场景下使用锁的重要性。文中还提供了一个综合示例,该示例利用亿牛云爬虫代理服务、多线程技术和锁机制,实现了高效且安全的网页数据采集流程。示例涵盖了代理IP、User-Agent和Cookie的设置,以及如何使用BeautifulSoup解析HTML内容并将其保存为文档。通过这种方式,不仅提高了数据采集效率,还有效避免了并发环境下的数据竞争问题。
如何确保Python Queue的线程和进程安全性:使用锁的技巧
|
25天前
|
Java 开发者
Java多线程教程:使用ReentrantLock实现高级锁功能
Java多线程教程:使用ReentrantLock实现高级锁功能
23 1
|
29天前
|
存储 监控 Java
|
29天前
|
安全 Java 开发者
Swing 的线程安全分析
【8月更文挑战第22天】
31 4
|
18天前
|
安全 Java API
Java线程池原理与锁机制分析
综上所述,Java线程池和锁机制是并发编程中极其重要的两个部分。线程池主要用于管理线程的生命周期和执行并发任务,而锁机制则用于保障线程安全和防止数据的并发错误。它们深入地结合在一起,成为Java高效并发编程实践中的关键要素。
10 0
|
24天前
|
数据采集 Java Python
python 递归锁、信号量、事件、线程队列、进程池和线程池、回调函数、定时器
python 递归锁、信号量、事件、线程队列、进程池和线程池、回调函数、定时器
|
27天前
|
Java 开发者
解锁Java并发编程的秘密武器!揭秘AQS,让你的代码从此告别‘锁’事烦恼,多线程同步不再是梦!
【8月更文挑战第25天】AbstractQueuedSynchronizer(AQS)是Java并发包中的核心组件,作为多种同步工具类(如ReentrantLock和CountDownLatch等)的基础。AQS通过维护一个表示同步状态的`state`变量和一个FIFO线程等待队列,提供了一种高效灵活的同步机制。它支持独占式和共享式两种资源访问模式。内部使用CLH锁队列管理等待线程,当线程尝试获取已持有的锁时,会被放入队列并阻塞,直至锁被释放。AQS的巧妙设计极大地丰富了Java并发编程的能力。
29 0
|
25天前
|
存储 监控 Java
Java多线程优化:提高线程池性能的技巧与实践
Java多线程优化:提高线程池性能的技巧与实践
49 1