这篇文章主要介绍了Java编程中的互斥锁,信号量和多线程等待机制实例详解,简单介绍了互斥锁和信号量的区别,需要的朋友可以了解下。
互斥锁和信号量都是操作系统中为并发编程设计基本概念,互斥锁和信号量的概念上的不同在于,对于同一个资源,互斥锁只有0和1 的概念,而信号量不止于此。也就是说,信号量可以使资源同时被多个线程访问,而互斥锁同时只能被一个线程访问
互斥锁在java中的实现就是 ReetranLock , 在访问一个同步资源时,它的对象需要通过方法 tryLock() 获得这个锁,如果失败,返回 false,成功返回true。根据返回的信息来判断是否要访问这个被同步的资源。看下面的例子
public class ReentranLockExample { private static int count = 0; private static ReentrantLock reentrantLock = new ReentrantLock(); static class MyThread extends Thread{ @Override public void run() { super.run(); try { while (true){ boolean result = reentrantLock.tryLock(); if (result){ System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get the lock success and run the syn code " + count ++); reentrantLock.unlock(); }else{ System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get the lock failed and run the syn code " + count); } System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "run the asyntronized code " + count); Thread.sleep(500); } } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public static void main(String[] args){ MyThread thread1 = new MyThread(); MyThread thread2 = new MyThread(); thread1.start(); thread2.start(); } }
信号量相当于一个计数器,如果线程想要访问某个资源,则先要获得这个资源的信号量,并且信号量内部的计数器减1 ,信号量内部的计数器大于0则意味着有可以使用的资源,当线程使用完某个资源时,必须释放这个资源的信号量。信号量的一个作用就是可以实现指定个线程去同事访问某个资源。只需要在初始化 。
信号量在 Java中的实现是 Semaphore ,其在初始化时传入一个整型数, 用来指定同步资源最大的并发访问量
public class SemaphoreExample { private static Semaphore semaphore = new Semaphore(2); private String lock = "lock"; private static int count = 0; static class MyThread extends Thread { @Override public void run() { super.run(); try { while (true) { semaphore.acquire(); Thread.sleep(500); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "get the lock success and run the syn code " + count++); semaphore.release(); Thread.sleep(500); } } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public static void main(String[] args){ MyThread thread1 = new MyThread(); MyThread thread2 = new MyThread(); MyThread thread3 = new MyThread(); thread1.start(); thread2.start(); thread3.start(); } }
CountDownLatch 实现一个等待机制,在诸如 等待与会者到达后,开始会议的使用中。ConutDownLatch 在初始化中一个计数器,用来指定需要等待的个数。在并发编程中,所解决的需求就是,等待所有的线程到达某个点后。才开始进行下一步,有点类似于开会,只有当所有的与会人员都到齐后,会议才能开始
public class CountDownLatchExample { private static CountDownLatch mCountDownLatch = new CountDownLatch(3); static class MyThread extends Thread { int awaitTime; public MyThread(int i) { this.awaitTime = i; } @Override public void run() { super.run(); try { while (true) { Thread.sleep(awaitTime); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "arrived " ); mCountDownLatch.countDown(); mCountDownLatch.await(); //可以指定等待时间 System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "start meeting " ); } } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public static void main(String[] args){ MyThread thread1 = new MyThread(500); MyThread thread2 = new MyThread(1000); MyThread thread3 = new MyThread(2000); thread1.start(); thread2.start(); thread3.start(); } }
总结
以上是Java中互斥锁信号量与多线程等待机制的示例的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits“ writeonce,runanywhere”哲学。1)itusesbytbytybytecebytecodethatrunsonanyjvm-platform.2)librarieslikeslikeslikeswingingandjavafxhelpcreatenative-lookingenative-lookinguisis.3)

在Java中编写平台特定代码的原因包括访问特定操作系统功能、与特定硬件交互和优化性能。1)使用JNA或JNI访问Windows注册表;2)通过JNI与Linux特定硬件驱动程序交互;3)通过JNI使用Metal优化macOS上的游戏性能。尽管如此,编写平台特定代码会影响代码的可移植性、增加复杂性、可能带来性能开销和安全风险。

Java将通过云原生应用、多平台部署和跨语言互操作进一步提升平台独立性。1)云原生应用将使用GraalVM和Quarkus提升启动速度。2)Java将扩展到嵌入式设备、移动设备和量子计算机。3)通过GraalVM,Java将与Python、JavaScript等语言无缝集成,增强跨语言互操作性。

Java的强类型系统通过类型安全、统一的类型转换和多态性确保了平台独立性。1)类型安全在编译时进行类型检查,避免运行时错误;2)统一的类型转换规则在所有平台上一致;3)多态性和接口机制使代码在不同平台上行为一致。

JNI会破坏Java的平台独立性。1)JNI需要特定平台的本地库,2)本地代码需在目标平台编译和链接,3)不同版本的操作系统或JVM可能需要不同的本地库版本,4)本地代码可能引入安全漏洞或导致程序崩溃。

新兴技术对Java的平台独立性既有威胁也有增强。1)云计算和容器化技术如Docker增强了Java的平台独立性,但需要优化以适应不同云环境。2)WebAssembly通过GraalVM编译Java代码,扩展了其平台独立性,但需与其他语言竞争性能。

不同JVM实现都能提供平台独立性,但表现略有不同。1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台独立性上表现相似,但OpenJDK可能需额外配置。2.IBMJ9JVM在特定操作系统上表现优化。3.GraalVM支持多语言,需额外配置。4.AzulZingJVM需特定平台调整。

平台独立性通过在多种操作系统上运行同一套代码,降低开发成本和缩短开发时间。具体表现为:1.减少开发时间,只需维护一套代码;2.降低维护成本,统一测试流程;3.快速迭代和团队协作,简化部署过程。


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