Java 并发编程:并发中死锁的形成条件及处理

简介: 首发公众号:码农架构

死锁是一种无限的互相等待的状态,两个或两个以上的线程或进程构成一个互相等待的环状。以两个线程为例,线程一持有A锁同时在等待B锁,而线程二持有B锁同时在等待A锁,这就导致两个线程互相等待无法往下执行。现实生活中一个经典的死锁情形就是四辆汽车通过没有红绿灯的十字路口,假如四辆车同时到达中心的,那么它们将形成一个死锁状态。每辆车拥有自己车道上的使用权,但同时也在等另外一辆汽车让出另外一条道的使用权
image.png

死锁的例子


该例子中一共有lock1和lock2两个锁。线程一启动后先尝试获取lock1锁,成功获取lock1后再继续尝试获取lock2锁。而线程二则是先尝试获取lock2锁,成功获取lock2锁后再继续尝试获取lock1锁。当我们某次启动程序后可能的输出情况如下,也就进入了死锁状态,但并非每次都一定会进入死锁状态,每个线程睡眠100毫秒是为了增加死锁的可能。最终两个线程处于互相无线等待状态,获得lock1的线程一在等lock2,而获得lock2的锁却在等lock1。
image.png
image.png

死锁的处理



由于死锁的检测涉及到很多复杂的场景,而且它还是运行时才会产生的,所以编程语言编译器一般也不会提供死锁的检测功能,包括Java也不提供死锁检测功能。这其实就叫做鸵鸟算法,对于某件事如果我们没有很好的处理方法,那么就学鸵鸟一样把头埋入沙中假装什么都看不见。死锁的场景处理就交给了实际编程的开发者,开发者需要自己去避免死锁的发生,或者制定某些措施去处理死锁发生时的场景。常见的死锁处理方式大致分为两类:一种是事前的预防措施,包括锁的顺序化、资源合并、避免锁嵌套等等。另一种是事后的处理措施,包括锁超时机制、抢占资源机制、撤销线程等等。下面我们详细看看每种措施的情况。

锁的顺序变化


前面说到的死锁形成的条件中环形条件,我们可以破坏这个条件来避免死锁的发生。具体就是将锁的获取进行顺序化,所有线程和进程对锁的获取都按指定的顺序进行,比如下图中P1、P2、P3三个线程它们都先尝试持有R1锁,再尝试持有R2锁,最后尝试持有R3锁。当然也可以看成是要获取R3锁就必须先获取R2锁,而要获取R2锁就必须先获取R1锁。这样就能破坏环形条件,从而避免死锁。
image.png

资源合并

资源合并的做法就是将多个资源合并当成一个资源来看待,这样就能将对多个资源的获取变成只对一个资源的获取,从而避免了死锁的发生。如下图,将资源R1、资源R2和资源R3合并成一个资源R,然后三个线程对其进行获取操作。
image.png

避免锁嵌套


锁获取操作的嵌套行为才可能导致死锁发生,所以我们可以通过去除锁嵌套来避免死锁。每个线程都是使用完某个资源就释放,然后才能再获取另外一个资源,而且使用完又进行释放,这就是去除锁嵌套。如下图中线程P1持有R1锁后释放,然后持有R2锁后释放,最后持有R3锁并释放,其它线程也是类似地操作。

image.png

锁的超时机制


事后处理的第一种措施是锁超时机制,核心就在于对锁的等待并非永久的而是有超时的,某个线程对某个锁的等待如果超过了指定的时间则做超时处理,直接结束掉该线程。比如下图中,三个线程已经进入死锁状态了,假如线程P1等待R2锁的时间超过了超时时间,此时P1将结束并且释放对R1锁的占有权。这时线程P3则能够获取到R1锁,于是能够解除等待,自此解除了死锁状态。
image.png

总结

本文主要介绍了死锁相关内容,除了介绍死锁概念外我们还提供了死锁的例子,还有死锁形成的条件,以及死锁的处理方式。死锁的处理主要包括锁的顺序化、资源合并、避免锁嵌套等事前预防措施和超时机制、抢占资源机制、撤销线程机制等事中的处理措施

相关文章
|
9天前
|
设计模式 安全 Java
Java编程中的单例模式:理解与实践
【10月更文挑战第31天】在Java的世界里,单例模式是一种优雅的解决方案,它确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。本文将深入探讨单例模式的实现方式、使用场景及其优缺点,同时提供代码示例以加深理解。无论你是Java新手还是有经验的开发者,掌握单例模式都将是你技能库中的宝贵财富。
14 2
|
4天前
|
JSON Java Apache
非常实用的Http应用框架,杜绝Java Http 接口对接繁琐编程
UniHttp 是一个声明式的 HTTP 接口对接框架,帮助开发者快速对接第三方 HTTP 接口。通过 @HttpApi 注解定义接口,使用 @GetHttpInterface 和 @PostHttpInterface 等注解配置请求方法和参数。支持自定义代理逻辑、全局请求参数、错误处理和连接池配置,提高代码的内聚性和可读性。
|
6天前
|
安全 Java 编译器
JDK 10中的局部变量类型推断:Java编程的简化与革新
JDK 10引入的局部变量类型推断通过`var`关键字简化了代码编写,提高了可读性。编译器根据初始化表达式自动推断变量类型,减少了冗长的类型声明。虽然带来了诸多优点,但也有一些限制,如只能用于局部变量声明,并需立即初始化。这一特性使Java更接近动态类型语言,增强了灵活性和易用性。
87 53
|
5天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程的艺术:从基础到实践####
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念、应用场景及其实现方式,旨在帮助开发者理解并掌握多线程编程的基本技能。文章首先概述了多线程的重要性和常见挑战,随后详细介绍了Java中创建和管理线程的两种主要方式:继承Thread类与实现Runnable接口。通过实例代码,本文展示了如何正确启动、运行及同步线程,以及如何处理线程间的通信与协作问题。最后,文章总结了多线程编程的最佳实践,为读者在实际项目中应用多线程技术提供了宝贵的参考。 ####
|
2天前
|
监控 安全 Java
Java中的多线程编程:从入门到实践####
本文将深入浅出地探讨Java多线程编程的核心概念、应用场景及实践技巧。不同于传统的摘要形式,本文将以一个简短的代码示例作为开篇,直接展示多线程的魅力,随后再详细解析其背后的原理与实现方式,旨在帮助读者快速理解并掌握Java多线程编程的基本技能。 ```java // 简单的多线程示例:创建两个线程,分别打印不同的消息 public class SimpleMultithreading { public static void main(String[] args) { Thread thread1 = new Thread(() -> System.out.prin
|
4天前
|
存储 缓存 安全
在 Java 编程中,创建临时文件用于存储临时数据或进行临时操作非常常见
在 Java 编程中,创建临时文件用于存储临时数据或进行临时操作非常常见。本文介绍了使用 `File.createTempFile` 方法和自定义创建临时文件的两种方式,详细探讨了它们的使用场景和注意事项,包括数据缓存、文件上传下载和日志记录等。强调了清理临时文件、确保文件名唯一性和合理设置文件权限的重要性。
13 2
|
5天前
|
Java UED
Java中的多线程编程基础与实践
【10月更文挑战第35天】在Java的世界中,多线程是提升应用性能和响应性的利器。本文将深入浅出地介绍如何在Java中创建和管理线程,以及如何利用同步机制确保数据一致性。我们将从简单的“Hello, World!”线程示例出发,逐步探索线程池的高效使用,并讨论常见的多线程问题。无论你是Java新手还是希望深化理解,这篇文章都将为你打开多线程的大门。
|
6天前
|
安全 Java 编译器
Java多线程编程的陷阱与最佳实践####
【10月更文挑战第29天】 本文深入探讨了Java多线程编程中的常见陷阱,如竞态条件、死锁、内存一致性错误等,并通过实例分析揭示了这些陷阱的成因。同时,文章也分享了一系列最佳实践,包括使用volatile关键字、原子类、线程安全集合以及并发框架(如java.util.concurrent包下的工具类),帮助开发者有效避免多线程编程中的问题,提升应用的稳定性和性能。 ####
28 1
|
9天前
|
存储 设计模式 分布式计算
Java中的多线程编程:并发与并行的深度解析####
在当今软件开发领域,多线程编程已成为提升应用性能、响应速度及资源利用率的关键手段之一。本文将深入探讨Java平台上的多线程机制,从基础概念到高级应用,全面解析并发与并行编程的核心理念、实现方式及其在实际项目中的应用策略。不同于常规摘要的简洁概述,本文旨在通过详尽的技术剖析,为读者构建一个系统化的多线程知识框架,辅以生动实例,让抽象概念具体化,复杂问题简单化。 ####
|
9天前
|
设计模式 安全 Java
Java编程中的单例模式深入解析
【10月更文挑战第31天】在编程世界中,设计模式就像是建筑中的蓝图,它们定义了解决常见问题的最佳实践。本文将通过浅显易懂的语言带你深入了解Java中广泛应用的单例模式,并展示如何实现它。