Java并发编程 -- 手动实现可重入Lock

简介: Lock就像synchronized块一样是一个线程同步机制。 然而,Lock定比synchronized更灵活、更复杂。Lock和synchronized块 的区别同步块不保证等待输入它的线程被授予访问权限的顺序。

Lock就像synchronized块一样是一个线程同步机制。 然而,Lock定比synchronized更灵活、更复杂。

Lock和synchronized块 的区别

  • 同步块不保证等待输入它的线程被授予访问权限的顺序。
  • 不能将任何参数传递给同步块的条目。
  • 同步块必须完全包含在单个方法中。 一个Lock可以在不同的方法中调用lock()和unlock()。

简单例子

Lock lock = new ReentrantLock();

lock.lock();

//要保证线程安全的代码

lock.unlock();

其中,你应该能够猜到,lock() 方法是加锁,unlock()方法是解锁。

Lock接口含有的方法

  • lock()
  • lockInterruptibly()
  • tryLock()
  • tryLock(long timeout, TimeUnit timeUnit)
  • unlock()

lock()方法锁定Lock实例。 如果锁定实例已被锁定,则线程调用锁定()将被锁定,直到解锁锁定。

lockInterruptibly()方法锁定Lock,除非调用该方法的线程已被中断。如果一个线程被阻塞,等待通过此方法锁定Lock,该线程将被中断,并退出此方法调用。(获取锁的时候可以被中断)

tryLock()方法立即尝试锁定Lock实例。 如果锁定成功则返回true;如果Lock已经被锁定,则返回false。 这个方法永远不会阻塞

tryLock(long timeout,TimeUnit timeUnit)的工作方式与tryLock()方法相似,只是它对超时时间有所规定。

unlock()方法解锁Lock实例。 通常,Lock实现将只允许已锁定Lock的线程调用此方法。 调用此方法的其他线程可能会导致未经检查的异常(RuntimeException)。

ReentrantLock实例

ReentrantLock 可重入锁,是Lock的一个子类。我们这里来使用它实现线程安全编程。

package com.lock;

import com.thread.security.Task;

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

/**
 * 重入锁
 * Created by Fant.J.
 * 2018/3/6 20:09
 */
public class ReentrantLockTest {

    public int value = 0;

    //实例化重入锁锁
    Lock lock = new ReentrantLock();

    public   int getValue() {
        //加锁
        lock.lock();
        int a = value++;
        //消除锁
        lock.unlock();
        return a;
    }

    public static void main(String[] args) {

        ReentrantLockTest task = new ReentrantLockTest();
        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                while (true) {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "  " + task.getValue());
                    try {
                        Thread.sleep(500);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }.start();

        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                while (true) {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "  " + task.getValue());
                    try {
                        Thread.sleep(500);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }.start();
    }
}

手写自己的Lock实现类

如果有特殊业务需求,我们也可以重写Lock接口,来打造一个自己的lock锁。

package com.lock;

import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.locks.Condition;
import java.util.concurrent.locks.Lock;

/**
 * Created by Fant.J.
 * 2018/3/6 20:12
 */
public class MyLock implements Lock {

    //声明一个判断锁的布尔值
    private boolean isLocked = false;

    /**
     * 必须声明  synchronized 原自行操作,不然jvm不会识别是哪个线程的wait方法,notify也一样
     */
    @Override
    public synchronized void lock() {
        while (isLocked){
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        isLocked = true;

    }

    @Override
    public synchronized void unlock() {
        isLocked = false;
        notify();
    }


    @Override
    public void lockInterruptibly() throws InterruptedException {

    }


    @Override
    public boolean tryLock() {
        return false;
    }


    @Override
    public boolean tryLock(long time, TimeUnit unit) throws InterruptedException {
        return false;
    }




    @Override
    public Condition newCondition() {
        return null;
    }
}

然后我们做测试

package com.lock;

/**
 * Created by Fant.J.
 * 2018/3/6 20:24
 */
public class MyLockTest {

    public int value = 0;

    MyLock myLock = new MyLock();

    public int  getValue(){
        myLock.lock();

        value++;

        myLock.unlock();

        return value;
    }

    public static void main(String[] args) {

        MyLockTest task = new MyLockTest();
        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                while (true) {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "  " + task.getValue());
                    try {
                        Thread.sleep(500);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }.start();

        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                while (true) {
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "  " + task.getValue());
                    try {
                        Thread.sleep(500);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }.start();
    }
}

结果没有出现线程安全问题,这里不做截图了,自己可以试试。但是我们写的方法还有一定的问题,就是MyLock这个类不支持 可重入锁,意思就是如果有两个锁嵌套,如果相同的线程先调用a方法,再调用带锁的b方法,则就会进入自旋锁。

测试方法源码
package com.lock;

/**
 * Created by Fant.J.
 * 2018/3/6 20:24
 */
public class MyLockTest2 {

    public int value = 0;

    MyLock myLock = new MyLock();

    public void a(){
        myLock.lock();
        System.out.println("a");
        b();
        myLock.unlock();
    }

    public void b(){
        myLock.lock();
        System.out.println("b");
        myLock.unlock();
    }

    public static void main(String[] args) {

        MyLockTest2 task = new MyLockTest2();
        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                task.a();
                }
        }.start();

        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                task.a();
            }
        }.start();
    }
}

执行该方法后,我们会发现,线程停止在打印出"a"后,一直在等待。这就是因为该锁不是可重入锁。

可重入锁的设计

我在这里只贴和上面代码不同的部分。

public class MyLock implements Lock {

    //声明一个判断锁的布尔值
    private boolean isLocked = false;

    Thread lockBy = null;

    int lockCount = 0;

    @Override
    public synchronized void lock() {

        Thread currentThread = Thread.currentThread();  //获取到当前线程
        while (isLocked && currentThread != lockBy){
            try {
                wait();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        isLocked = true;
        lockBy = currentThread; //将currentThread线程指向 lockBy线程
        lockCount++;//计数器自增

    }

    @Override
    public synchronized void unlock() {
        if (lockBy == Thread.currentThread()){
            lockCount--;
            if (lockCount ==0 ){
                notify();
                isLocked = false;
            }
        }
    }

}

第一个线程执行a()方法,得到了锁,使lockedBy等于当前线程,也就是说,执行的这个方法的线程获得了这个锁,执行add()方法时,同样要先获得锁,因不满足while循环的条件,也就是不等待,继续进行,将此时的lockedCount变量,也就是当前获得锁的数量加一,当释放了所有的锁,才执行notify()。如果在执行这个方法时,有第二个线程想要执行这个方法,因为lockedBy不等于第二个线程,导致这个线程进入了循环,也就是等待,不断执行wait()方法。只有当第一个线程释放了所有的锁,执行了notify()方法,第二个线程才得以跳出循环,继续执行。

相关文章
|
21天前
|
安全 Java 程序员
深入理解Java内存模型与并发编程####
本文旨在探讨Java内存模型(JMM)的复杂性及其对并发编程的影响,不同于传统的摘要形式,本文将以一个实际案例为引子,逐步揭示JMM的核心概念,包括原子性、可见性、有序性,以及这些特性在多线程环境下的具体表现。通过对比分析不同并发工具类的应用,如synchronized、volatile关键字、Lock接口及其实现等,本文将展示如何在实践中有效利用JMM来设计高效且安全的并发程序。最后,还将简要介绍Java 8及更高版本中引入的新特性,如StampedLock,以及它们如何进一步优化多线程编程模型。 ####
24 0
|
23天前
|
Java 程序员
Java编程中的异常处理:从基础到高级
在Java的世界中,异常处理是代码健壮性的守护神。本文将带你从异常的基本概念出发,逐步深入到高级用法,探索如何优雅地处理程序中的错误和异常情况。通过实际案例,我们将一起学习如何编写更可靠、更易于维护的Java代码。准备好了吗?让我们一起踏上这段旅程,解锁Java异常处理的秘密!
|
3天前
|
存储 缓存 Java
Java 并发编程——volatile 关键字解析
本文介绍了Java线程中的`volatile`关键字及其与`synchronized`锁的区别。`volatile`保证了变量的可见性和一定的有序性,但不能保证原子性。它通过内存屏障实现,避免指令重排序,确保线程间数据一致。相比`synchronized`,`volatile`性能更优,适用于简单状态标记和某些特定场景,如单例模式中的双重检查锁定。文中还解释了Java内存模型的基本概念,包括主内存、工作内存及并发编程中的原子性、可见性和有序性。
Java 并发编程——volatile 关键字解析
|
7天前
|
算法 Java 调度
java并发编程中Monitor里的waitSet和EntryList都是做什么的
在Java并发编程中,Monitor内部包含两个重要队列:等待集(Wait Set)和入口列表(Entry List)。Wait Set用于线程的条件等待和协作,线程调用`wait()`后进入此集合,通过`notify()`或`notifyAll()`唤醒。Entry List则管理锁的竞争,未能获取锁的线程在此排队,等待锁释放后重新竞争。理解两者区别有助于设计高效的多线程程序。 - **Wait Set**:线程调用`wait()`后进入,等待条件满足被唤醒,需重新竞争锁。 - **Entry List**:多个线程竞争锁时,未获锁的线程在此排队,等待锁释放后获取锁继续执行。
34 12
|
3天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程秘籍:各种方案一网打尽,不要错过!
Java 中实现多线程的方式主要有四种:继承 Thread 类、实现 Runnable 接口、实现 Callable 接口和使用线程池。每种方式各有优缺点,适用于不同的场景。继承 Thread 类最简单,实现 Runnable 接口更灵活,Callable 接口支持返回结果,线程池则便于管理和复用线程。实际应用中可根据需求选择合适的方式。此外,还介绍了多线程相关的常见面试问题及答案,涵盖线程概念、线程安全、线程池等知识点。
38 2
|
20天前
|
安全 算法 Java
Java多线程编程中的陷阱与最佳实践####
本文探讨了Java多线程编程中常见的陷阱,并介绍了如何通过最佳实践来避免这些问题。我们将从基础概念入手,逐步深入到具体的代码示例,帮助开发者更好地理解和应用多线程技术。无论是初学者还是有经验的开发者,都能从中获得有价值的见解和建议。 ####
|
20天前
|
Java 调度
Java中的多线程编程与并发控制
本文深入探讨了Java编程语言中多线程编程的基础知识和并发控制机制。文章首先介绍了多线程的基本概念,包括线程的定义、生命周期以及在Java中创建和管理线程的方法。接着,详细讲解了Java提供的同步机制,如synchronized关键字、wait()和notify()方法等,以及如何通过这些机制实现线程间的协调与通信。最后,本文还讨论了一些常见的并发问题,例如死锁、竞态条件等,并提供了相应的解决策略。
43 3
|
26天前
|
缓存 Java 开发者
Java多线程并发编程:同步机制与实践应用
本文深入探讨Java多线程中的同步机制,分析了多线程并发带来的数据不一致等问题,详细介绍了`synchronized`关键字、`ReentrantLock`显式锁及`ReentrantReadWriteLock`读写锁的应用,结合代码示例展示了如何有效解决竞态条件,提升程序性能与稳定性。
109 6
|
25天前
|
开发框架 安全 Java
Java 反射机制:动态编程的强大利器
Java反射机制允许程序在运行时检查类、接口、字段和方法的信息,并能操作对象。它提供了一种动态编程的方式,使得代码更加灵活,能够适应未知的或变化的需求,是开发框架和库的重要工具。
40 2
|
26天前
|
安全 Java 开发者
Java中的多线程编程:从基础到实践
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念和实践技巧,旨在帮助读者理解多线程的工作原理,掌握线程的创建、管理和同步机制。通过具体示例和最佳实践,本文展示了如何在Java应用中有效地利用多线程技术,提高程序性能和响应速度。
59 1