Java實現(xiàn)線程同步方法及原理詳解
一、概述
無論是什么語言,在多線程編程中,常常會遇到多個線同時操作程某個變量(讀/寫),如果讀/寫不同步,則會造成不符合預期的結果。
例如:線程A和線程B并發(fā)運行,都操作變量X,若線程A對變量X進行賦上一個新值,線程B仍然使用變量X之前的值,很明顯線程B使用的X不是我們想要的值了。
Java提供了三種機制,解決上述問題,實現(xiàn)線程同步:
同步代碼塊
synchronized(鎖對象){// 這里添加受保護的數(shù)據(jù)操作}
同步方法
靜態(tài)同步方法:synchronized修飾的靜態(tài)方法,它的同步鎖是當前方法所在類的字節(jié)碼對象
public static synchronized void staticMethod(){}
非靜態(tài)同步方法:synchronized修飾的非靜態(tài)方法,它的同步鎖即為this
public synchronize void method(){}
鎖機制
// 以可重入鎖舉例Lock lock = new ReentrantLock(/*fail*/); // fail: // true表示使用公平鎖,即線程等待拿到鎖的時間越久,越容易拿到鎖// false表示使用非公平鎖,線程拿到鎖全靠運氣。。。cpu時間片輪到哪個線程,哪個線程就能獲取鎖lock.lock();// 這里添加受保護的數(shù)據(jù)操作lock.unlock();
個人理解:其實無論哪種機制實現(xiàn)線程同步,本質上都是加鎖->操作數(shù)據(jù)->解鎖的過程。同步代碼塊是針對{}中,同步方法是針對整個方法。其ReentrantLock類提供的lock和unlock和C++的std::mutex提供lock和unlock類似
二、測試用例
同步代碼塊測試類
package base.synchronize;public class SynchronizeBlock implements Runnable { private int num = 100; @Override public void run() { while (num > 1) { synchronized (this) {// 同步代碼塊,只有拿到鎖,才有cpu執(zhí)行權System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + '---num:' + num);num--; } } System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + ' exit'); }}
同步方法測試類
package base.synchronize;public class SynchronizeMethod implements Runnable { private int num = 100; public static int staticNum = 100; boolean useStaticMethod; public SynchronizeMethod(boolean useStaticMethodToTest) { this.useStaticMethod = useStaticMethodToTest; } // 對于非靜態(tài)方法,同步鎖對象即this public synchronized void method() { System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + '---num:' + num); num--; } // 對于靜態(tài)方法,同步鎖對象是當前方法所在類的字節(jié)碼對象 public synchronized static void staticMethod() { System.out.println('Static Method Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + '---num:' + staticNum); staticNum--; } @Override public void run() { if (useStaticMethod) { // 測試靜態(tài)同步方法 while (staticNum > 1) {staticMethod(); } }else{ // 測試非靜態(tài)同步方法 while (num > 1){method(); } } System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + ' exit'); }}
ReentrantLock測試類
package base.synchronize;import java.util.concurrent.locks.Lock;import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;public class SynchronizeLock implements Runnable { private Lock lock = null; private int num = 100; public SynchronizeLock(boolean fair){ lock = new ReentrantLock(fair); // 可重入鎖 } @Override public void run() { while (num > 1) { try {lock.lock();System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + '---num:' + num);num--; } catch (Exception e) {e.printStackTrace(); }finally {lock.unlock(); } } System.out.println('Thread ID:' + Thread.currentThread().getId() + ' exit'); }}
測試三種機制的Demo
package base.synchronize;public class Demo { public static void main(String[] args) { synchronizeBlockTest(); // 同步代碼塊 synchronizeMethodTest(); // 同步非靜態(tài)方法 synchronizeStaticMethodTest(); // 同步靜態(tài)方法 synchronizeLockTest(); // 可重入鎖機制 } public static void synchronizeBlockTest(){ Runnable run = new SynchronizeBlock(); for(int i = 0; i < 3; i++){ new Thread(run).start(); } } public static void synchronizeMethodTest(){ Runnable run = new SynchronizeMethod(false); for(int i = 0; i < 3; i++){ new Thread(run).start(); } } public static void synchronizeStaticMethodTest() { Runnable run = new SynchronizeMethod(true); for(int i = 0; i < 3; i++){ new Thread(run).start(); } } public static void synchronizeLockTest(){ Runnable run = new SynchronizeLock(false); // true:使用公平鎖 false:使用非公平鎖 for(int i = 0; i < 3; i++){ new Thread(run).start(); } }}
無論哪種機制,都得到預期的效果,打印100-0
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