原子数组
原子数组有AtomicIntegerArray
、AtomicLongArray
、AtomicReferenceArray
,主要是用来对数组中的某个元素进行原子操作。三个类的方法基本类似,这里只介绍一下AtomicIntegerArray
的方法。
AtomicIntegerArray
两个构造方法,第一个构造方法传入数组长度初始化一个所有值都为0
的数组,第二个构造方法直接传入一个数组来进行初始化。
public AtomicIntegerArray(int length) public AtomicIntegerArray(int[] array)
先获取数组中索引为i
的值,然后对它进行加1
public final int getAndIncrement(int i)
先获取数组中索引为i
的值,然后对它进行减1
public final int getAndDecrement(int i)
先对数组中索引为i
的值进行加1
,然后获取新值
public final int incrementAndGet(int i)
先对数组中索引为i的值进行减1,然后获取新值
public final int decrementAndGet(int i)
先对数组中索引为i
的值进行加delta
,然后获取新值
public final int addAndGet(int i, int delta)
先获取数组中索引为i的值,然后对它进行加delta
public final int getAndAdd(int i, int delta)
先获取数组中索引为i
的值,然后把它设置为newValue
public final int getAndSet(int i, int newValue)
先获取数组中索引为i
的值,然后执行指定的操作对其进行更新
public final int getAndUpdate(int i, IntUnaryOperator updateFunction)
先执行指定的操作对其进行更新,然后获取新值
public final int updateAndGet(int i, IntUnaryOperator updateFunction)
原子更新器
原子更新器有AtomicIntegerFieldUpdater
、AtomicLongFieldUpdater
、AtomicReferenceFieldUpdater
,它们的作用是对某个对象的某个属性进行原子操作,同样三个类的操作基本相同,只是属性的类型不同而已,这里以AtomicIntegerFieldUpdater
为例介绍基本方法。
AtomicIntegerFieldUpdater
类中提供了一个静态方法来创建对象,两个参数分别是tclass
:要操作的类,fieldName
:要操作的类的属性名
public static <U> AtomicIntegerFieldUpdater<U> newUpdater(Class<U> tclass, String fieldName)
先获取对象obj
的属性fieldName
的值,然后对其进行自增1
操作
public int getAndIncrement(T obj)
先获取对象obj
的属性fieldName
的值,然后对其进行自减1
操作
public int getAndDecrement(T obj)
先把对象obj
的属性fieldName
的值进行自增1
,然后获取新值
public int incrementAndGet(T obj)
先把对象obj
的属性fieldName
的值进行自减1
,然后获取新值
public int decrementAndGet(T obj)
先获取对象obj
的属性fieldName
的值,然后对其加delta
public int getAndAdd(T obj, int delta)
先把对象obj
的属性fieldName
的值加delta
,然后获取新值
public int addAndGet(T obj, int delta)
先获取对象obj
的属性fieldName
的值,然后把它的值设为newValue
public int getAndSet(T obj, int newValue)
先获取对象obj
的属性fieldName
的值,然后执行指定的操作把更新它的值
public final int getAndUpdate(T obj, IntUnaryOperator updateFunction)
原子累加器
原子累加器LongAdder
是jdk1.8
新增的一个类,它的作用和AtomicInteger
、AtomicLong
类似,但是在多线程情况下它的性能要高很多,原因是LongAdder
维护了一个Cell
数组,累加操作时每个线程对其中一个数据进行操作,最后再把结果进行汇总,提高了并发性。
LongAdder
无参构造方法什么也没有做,默认累加器的结果就是0
public LongAdder()
sum
方法就是对Cell
数组中各单元的值进行求和,然后返回当前累加器的值
public long sum()
累加器自增1
public void increment()
累加器自减1
public void decrement()
累加器加x
public void add(long x)
累加器的值重置为0
public void reset()
先获取累加器的值,然后再重置为0
public long sumThenReset()
以上是怎样使用Java中的原子类进行并发编程?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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