class ThreadA extends Thread{
//线程同步的公共数据区
Object oa=null;
ThreadA(Object o){
this.oa=o;
}
//线程A执行逻辑
public void run(){
//线程同步区域,需要申请公共数据的锁
synchronized(oa){
System.out.println("ThreadA is running......");
for(int i=0;i
System.out.println(" ThreadA value is "+i);
if(i==50){
try {
//当前线程等待
Thread.currentThread().wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}//if(i==50)
}//for(int i)
}
}
}
/**
* 线程B:等待线程A放弃锁,然后获得锁并执行,完成后唤醒线程A
*/
class ThreadB extends Thread{
//线程同步的公共数据区
Object ob=null;
ThreadB(Object o){
this.ob=o;
}
//线程B执行逻辑
public void run(){
//线程同步区域,需要申请公共数据的锁
synchronized(ob){
System.out.println("ThreadB is running......");
for(int i=0;i
System.out.println(" ThreadB value is "+i);
}
//唤醒等待的线程
notify();
}
}
}
//测试
public class ThreadTest {
public static void main(String[] args){
Object lock=new Object(); //公共数据区
ThreadA threada=new ThreadA(lock);
ThreadB threadb=new ThreadB(lock);
threada.start(); //线程A执行
threadb.start(); //线程B执行
}
} 程序很简单,就是让线程A,B交替打印。但是运行的时候会抛出两个异常:
Exception in thread "Thread-0" java.lang.IllegalMonitorStateException: current thread not owner
Exception in thread "Thread-1" java.lang.IllegalMonitorStateException: current thread not owner
问题就处在ThreadA中的Thread.currentThread().wait(); 和ThreadB中的notify();上。
初学者理解wait()的时候都认为是将当前线程阻塞,所以Thread.currentThread().wairt();视乎很有道理。但是不知道大家有没有发现,在JDK类库中wait()和notify()方法并不是Thread类的,而是Object()中的。我们仔细看看wait方法的JDK文档:
public final void wait() throws InterruptedException
Object (Java 2 Platform SE 6)
在其他线程调用此对象的 notify() 方法或 notifyAll() 方法前,导致当前线程等待。 换句话说,此方法的行为就好像它仅执行 wait(0) 调用一样。
当前线程必须拥有此 对象监视器 。该线程发布对此监视器的所有权并等待 ,直到其他线程通过调用 notify 方法,或 notifyAll 方法通知在此对象的监视器上等待的线程醒来。 然后该线程将等到重新获得对监视器的所有权后才能继续执行。
对于某一个参数的版本,实现中断和虚假唤醒是可能的,而且此方法应始终在循环中使用:
synchronized (obj) {
while (
obj.wait();
// Perform action appropriate to condition
}
此方法只应由作为此对象监视器的所有者的线程来调用。
抛出: IllegalMonitorStateException - 如果当前线程不是此对象监视器的所有者。
InterruptedException - 如果在当前线程等待通知之前或者正在等待通知时,任何线程中断了当前线程。在抛出此异常时,当前线程的中断状态 被清除。
看完JDK文档以后,很显然,只要把开始的程序中Thread.currentThread().wait();改成oa.wait() 。 notify();改成 ob.notify()就没有问题了。
也就是说,只能通过同步块obj来调用wait/notify方法 ,而不能通过想当然的线程调用这两个方法。至于为什么是这样,我有一种想法,大家可以一起讨论一下:
首先,我们都知道JVM会给每一个对象都分配唯一的一把锁。这把锁是在对象中的。
然后,当Thread-0线程获得了这把锁后,应该是在对象中的锁内记录下当前占有自己的线程号,并把自己设置为已被占用。那么当Thread-0需要放弃锁的时候,锁对象会吧 Thread-0放入到锁的等待队列中 。而这一切和Thread-0是没有任何关系的。自然也轮不到Thread-0对象来调用某个方法来改变另一个对象中的锁(这一点也说不通,我自己的锁凭什么让你来改)。

データベースとプログラミングにおけるMySQLの位置は非常に重要です。これは、さまざまなアプリケーションシナリオで広く使用されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1)MySQLは、効率的なデータストレージ、組織、および検索機能を提供し、Web、モバイル、およびエンタープライズレベルのシステムをサポートします。 2)クライアントサーバーアーキテクチャを使用し、複数のストレージエンジンとインデックスの最適化をサポートします。 3)基本的な使用には、テーブルの作成とデータの挿入が含まれ、高度な使用法にはマルチテーブル結合と複雑なクエリが含まれます。 4)SQL構文エラーやパフォーマンスの問題などのよくある質問は、説明コマンドとスロークエリログを介してデバッグできます。 5)パフォーマンス最適化方法には、インデックスの合理的な使用、最適化されたクエリ、およびキャッシュの使用が含まれます。ベストプラクティスには、トランザクションと準備された星の使用が含まれます

MySQLは、中小企業に適しています。 1)中小企業は、顧客情報の保存など、基本的なデータ管理にMySQLを使用できます。 2)大企業はMySQLを使用して、大規模なデータと複雑なビジネスロジックを処理して、クエリのパフォーマンスとトランザクション処理を最適化できます。

INNODBは、次のキーロックメカニズムを通じてファントムの読み取りを効果的に防止します。 1)Next-KeyLockingは、Row LockとGap Lockを組み合わせてレコードとギャップをロックして、新しいレコードが挿入されないようにします。 2)実際のアプリケーションでは、クエリを最適化して分離レベルを調整することにより、ロック競争を削減し、並行性パフォーマンスを改善できます。

MySQLはプログラミング言語ではありませんが、そのクエリ言語SQLにはプログラミング言語の特性があります。1。SQLは条件付き判断、ループ、可変操作をサポートします。 2。ストアドプロシージャ、トリガー、機能を通じて、ユーザーはデータベースで複雑な論理操作を実行できます。

MySQLはオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムであり、主にデータを迅速かつ確実に保存および取得するために使用されます。その実用的な原則には、クライアントリクエスト、クエリ解像度、クエリの実行、返品結果が含まれます。使用法の例には、テーブルの作成、データの挿入とクエリ、および参加操作などの高度な機能が含まれます。一般的なエラーには、SQL構文、データ型、およびアクセス許可、および最適化の提案には、インデックスの使用、最適化されたクエリ、およびテーブルの分割が含まれます。

MySQLは、データストレージ、管理、クエリ、セキュリティに適したオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムです。 1.さまざまなオペレーティングシステムをサポートし、Webアプリケーションやその他のフィールドで広く使用されています。 2。クライアントサーバーアーキテクチャとさまざまなストレージエンジンを通じて、MySQLはデータを効率的に処理します。 3.基本的な使用には、データベースとテーブルの作成、挿入、クエリ、データの更新が含まれます。 4.高度な使用には、複雑なクエリとストアドプロシージャが含まれます。 5.一般的なエラーは、説明ステートメントを介してデバッグできます。 6.パフォーマンスの最適化には、インデックスの合理的な使用と最適化されたクエリステートメントが含まれます。

MySQLは、そのパフォーマンス、信頼性、使いやすさ、コミュニティサポートに選択されています。 1.MYSQLは、複数のデータ型と高度なクエリ操作をサポートし、効率的なデータストレージおよび検索機能を提供します。 2.クライアントサーバーアーキテクチャと複数のストレージエンジンを採用して、トランザクションとクエリの最適化をサポートします。 3.使いやすく、さまざまなオペレーティングシステムとプログラミング言語をサポートしています。 4.強力なコミュニティサポートを提供し、豊富なリソースとソリューションを提供します。

INNODBのロックメカニズムには、共有ロック、排他的ロック、意図ロック、レコードロック、ギャップロック、次のキーロックが含まれます。 1.共有ロックにより、トランザクションは他のトランザクションが読み取らないようにデータを読み取ることができます。 2.排他的ロックは、他のトランザクションがデータの読み取りと変更を防ぎます。 3.意図ロックは、ロック効率を最適化します。 4。ロックロックインデックスのレコードを記録します。 5。ギャップロックロックインデックス記録ギャップ。 6.次のキーロックは、データの一貫性を確保するためのレコードロックとギャップロックの組み合わせです。


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