問題一
A執行緒正在執行一個物件中的同步方法,B執行緒是否可以同時執行同一個物件中的非同步方法?
可以,兩個執行緒運行所需資源不同,不需要搶佔。
案例一、
package duoxiancheng2; /** * @author yeqv * @program A2 * @Classname Ms1 * @Date 2022/2/7 19:08 * @Email w16638771062@163.com */ public class Ms1 { //A线程正在执行一个对象中的同步方法,B线程是否可以同时执行同一个对象中的非同步方法? Object a = new Object(); public static void main(String[] args) { var t = new Ms1(); new Thread(() -> t.a1()).start();//A线程 new Thread(() -> t.a2()).start();//B线程 } void a1() { synchronized (a) { System.out.println("同步方法"); } } void a2() { System.out.println("非同步方法"); } }
運行結果:
#問題二
同上,B執行緒是否可以同時執行同一個物件中的另一個同步方法?
不可以,兩個執行緒執行需要一個共同資源,共同資源加了同步鎖,同一時刻只能一個執行緒佔用。
案例二、
package duoxiancheng2; import java.util.concurrent.TimeUnit; /** * @author yeqv * @program A2 * @Classname Ms2 * @Date 2022/2/7 19:25 * @Email w16638771062@163.com */ public class Ms2 { //同上,B线程是否可以同时执行同一个对象中的另一个同步方法? Object a = new Object(); public static void main(String[] args) { var t = new Ms2(); new Thread(() -> t.a1()).start();//A线程 new Thread(() -> t.a2()).start();//B线程 } void a1() { synchronized (a) { System.out.println("进入同步方法1"); try { TimeUnit.SECONDS.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("同步方法1结束"); } } void a2() { synchronized (a) { System.out.println("进入同步方法2"); try { TimeUnit.SECONDS.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("同步方法2结束"); } } }
運行結果:
執行緒A先執行,佔用資源。
等執行緒A運行完釋放資源後,執行緒B才可以進入執行
執行緒B執行完
問題三
執行緒拋出例外會釋放鎖定嗎?
會,執行緒出現異常拋出後立刻釋放資源。
案例三、
package duoxiancheng2; import java.util.concurrent.TimeUnit; /** * @author yeqv * @program A2 * @Classname Ms3 * @Date 2022/2/7 19:41 * @Email w16638771062@163.com */ public class Ms3 { //线程抛出异常会释放锁吗? Object a = new Object(); public static void main(String[] args) { var t = new Ms3(); new Thread(() -> t.a1()).start();//A线程 new Thread(() -> t.a2()).start();//B线程 } void a1() { int c = 3; int b; synchronized (a) { System.out.println("进入同步方法1"); try { b = c / 0; System.out.println(b); TimeUnit.SECONDS.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("同步方法1结束"); } } void a2() { synchronized (a) { System.out.println("进入同步方法2"); try { TimeUnit.SECONDS.sleep(10); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("同步方法2结束"); } } }
結果: 方法一出現異常,立刻釋放資源。執行緒二開始執行
問題四
寫一個程序,證明AtomicInteger類比synchronized更有效率
synchronized更有效率
案例一
package duoxiancheng2; import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; /** * @author yeqv * @program A2 * @Classname Ms4 * @Date 2022/2/7 20:04 * @Email w16638771062@163.com */ public class Ms4 { AtomicInteger n = new AtomicInteger(10000); int num = 10000; public static void main(String[] args) { var t = new Ms4(); new Thread(t::minus, "T1").start(); new Thread(t::minus, "T2").start(); new Thread(t::minus, "T3").start(); new Thread(t::minus, "T4").start(); new Thread(t::minus, "T5").start(); new Thread(t::minus, "T6").start(); new Thread(t::minus, "T7").start(); new Thread(t::minus, "T8").start(); } void minus() { var a = System.currentTimeMillis(); while (true) { /* if (n.get() > 0) { n.decrementAndGet(); System.out.printf("%s 售出一张票,剩余%d张票。 %n", Thread.currentThread().getName(), n.get()); } else { break; }*/ synchronized (this) { if (num > 0) { num--; System.out.printf("%s 售出一张票,剩余%d张票。 %n", Thread.currentThread().getName(), num); } else { break; } } } var b = System.currentTimeMillis(); System.out.println(b - a); } }
synchronized結果:
#AtomicInteger結果:
問題五
寫一個程式證明AtomXXX類別的多個方法並不構成原子性
package demo16; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; /** * 写一个程序证明AtomXXX类的多个方法并不构成原子性 */ public class T { AtomicInteger count = new AtomicInteger(0); void m() { for (int i = 0; i < 10000; i++) { if (count.get() < 100 && count.get() >= 0) { //如果未加锁,之间还会有其他线程插进来 count.incrementAndGet(); } } } public static void main(String[] args) { T t = new T(); List<Thread> threads = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < 10; i++) { threads.add(new Thread(t::m, "thread" + i)); } threads.forEach(Thread::start); threads.forEach((o) -> { try { //join()方法阻塞调用此方法的线程,直到线程t完成,此线程再继续。通常用于在main()主线程内,等待其它线程完成再结束main()主线程。 o.join(); //相当于在main线程中同步o线程,o执行完了,main线程才有执行的机会 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }); System.out.println(t.count); } }
問題六
寫一個程序,在main線程中啟動100個線程,100個線程完成後,主線程會列印“完成”
package cn.thread; import java.util.concurrent.CountDownLatch; /** * 写一个程序,在main线程中启动100个线程,100个线程完成后,主线程打印“完成” * * @author webrx [webrx@126.com] * @version 1.0 * @since 16 */ public class T12 { public static void main(String[] args) { CountDownLatch latch = new CountDownLatch(100); for (int i = 0; i < 100; i++) { new Thread(() -> { String tn = Thread.currentThread().getName(); System.out.printf("%s : 开始执行...%n", tn); System.out.printf("%s : 执行完成,程序结束。%n", tn); latch.countDown(); }, "T" + i).start(); } try { latch.await(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("---------------------------------------"); System.out.println("100个线程执行完了。"); String tn = Thread.currentThread().getName(); System.out.printf("%s : 执行完成,程序结束。%n", tn); } }
以上是Java多執行緒面試題詳解的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

JVMmanagesgarbagecollectionacrossplatformseffectivelybyusingagenerationalapproachandadaptingtoOSandhardwaredifferences.ItemploysvariouscollectorslikeSerial,Parallel,CMS,andG1,eachsuitedfordifferentscenarios.Performancecanbetunedwithflagslike-XX:NewRa

Java代碼可以在不同操作系統上無需修改即可運行,這是因為Java的“一次編寫,到處運行”哲學,由Java虛擬機(JVM)實現。 JVM作為編譯後的Java字節碼與操作系統之間的中介,將字節碼翻譯成特定機器指令,確保程序在任何安裝了JVM的平台上都能獨立運行。

Java程序的編譯和執行通過字節碼和JVM實現平台獨立性。 1)編寫Java源碼並編譯成字節碼。 2)使用JVM在任何平台上執行字節碼,確保代碼的跨平台運行。

Java性能与硬件架构密切相关,理解这种关系可以显著提升编程能力。1)JVM通过JIT编译将Java字节码转换为机器指令,受CPU架构影响。2)内存管理和垃圾回收受RAM和内存总线速度影响。3)缓存和分支预测优化Java代码执行。4)多线程和并行处理在多核系统上提升性能。

使用原生庫會破壞Java的平台獨立性,因為這些庫需要為每個操作系統單獨編譯。 1)原生庫通過JNI與Java交互,提供Java無法直接實現的功能。 2)使用原生庫增加了項目複雜性,需要為不同平台管理庫文件。 3)雖然原生庫能提高性能,但應謹慎使用並進行跨平台測試。

JVM通過JavaNativeInterface(JNI)和Java標準庫處理操作系統API差異:1.JNI允許Java代碼調用本地代碼,直接與操作系統API交互。 2.Java標準庫提供統一API,內部映射到不同操作系統API,確保代碼跨平台運行。

modularitydoesnotdirectlyaffectJava'splatformindependence.Java'splatformindependenceismaintainedbytheJVM,butmodularityinfluencesapplicationstructureandmanagement,indirectlyimpactingplatformindependence.1)Deploymentanddistributionbecomemoreefficientwi

BytecodeinJavaistheintermediaterepresentationthatenablesplatformindependence.1)Javacodeiscompiledintobytecodestoredin.classfiles.2)TheJVMinterpretsorcompilesthisbytecodeintomachinecodeatruntime,allowingthesamebytecodetorunonanydevicewithaJVM,thusfulf


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