深入Java线程管理(四):线程通讯

简介:

线程间的相互作用

  线程间的相互作用:线程之间需要一些协调通信,来共同完成一件任务。

  Object类中相关的方法有两个notify方法和三个wait方法:

  http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html

  因为wait和notify方法定义在Object类中,因此会被所有的类所继承。

  这些方法都是final的,即它们都是不能被重写的,不能通过子类覆写去改变它们的行为。

 

wait()方法

  wait()方法使得当前线程必须要等待,等到另外一个线程调用notify()或者notifyAll()方法。

  当前的线程必须拥有当前对象的monitor,也即lock,就是锁。

  线程调用wait()方法,释放它对锁的拥有权,然后等待另外的线程来通知它(通知的方式是notify()或者notifyAll()方法),这样它才能重新获得锁的拥有权和恢复执行。

  要确保调用wait()方法的时候拥有锁,即,wait()方法的调用必须放在synchronized方法或synchronized块中。

 

  一个小比较:

  当线程调用了wait()方法时,它会释放掉对象的锁。

  另一个会导致线程暂停的方法:Thread.sleep(),它会导致线程睡眠指定的毫秒数,但线程在睡眠的过程中是不会释放掉对象的锁的。

 

notify()方法

  notify()方法会唤醒一个等待当前对象的锁的线程。

  如果多个线程在等待,它们中的一个将会选择被唤醒。这种选择是随意的,和具体实现有关。(线程等待一个对象的锁是由于调用了wait方法中的一个)。

  被唤醒的线程是不能被执行的,需要等到当前线程放弃这个对象的锁。

  被唤醒的线程将和其他线程以通常的方式进行竞争,来获得对象的锁。也就是说,被唤醒的线程并没有什么优先权,也没有什么劣势,对象的下一个线程还是需要通过一般性的竞争。

  notify()方法应该是被拥有对象的锁的线程所调用。

  (This method should only be called by a thread that is the owner of this object's monitor.)

  换句话说,和wait()方法一样,notify方法调用必须放在synchronized方法或synchronized块中。

 

  wait()和notify()方法要求在调用时线程已经获得了对象的锁,因此对这两个方法的调用需要放在synchronized方法或synchronized块中。

  一个线程变为一个对象的锁的拥有者是通过下列三种方法:

  1.执行这个对象的synchronized实例方法。

  2.执行这个对象的synchronized语句块。这个语句块锁的是这个对象。

  3.对于Class类的对象,执行那个类的synchronized、static方法。

 

程序实例

  利用两个线程,对一个整形成员变量进行变化,一个对其增加,一个对其减少,利用线程间的通信,实现该整形变量0101这样交替的变更。

复制代码
public class NumberHolder
{
    private int number;

    public synchronized void increase()
    {
        if (0 != number)
        {
            try
            {
                wait();
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        // 能执行到这里说明已经被唤醒
        // 并且number为0
        number++;
        System.out.println(number);

        // 通知在等待的线程
        notify();
    }

    public synchronized void decrease()
    {
        if (0 == number)
        {
            try
            {
                wait();
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }

        }

        // 能执行到这里说明已经被唤醒
        // 并且number不为0
        number--;
        System.out.println(number);
        notify();
    }

}



public class IncreaseThread extends Thread
{
    private NumberHolder numberHolder;

    public IncreaseThread(NumberHolder numberHolder)
    {
        this.numberHolder = numberHolder;
    }

    @Override
    public void run()
    {
        for (int i = 0; i < 20; ++i)
        {
            // 进行一定的延时
            try
            {
                Thread.sleep((long) Math.random() * 1000);
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }

            // 进行增加操作
            numberHolder.increase();
        }
    }

}



public class DecreaseThread extends Thread
{
    private NumberHolder numberHolder;

    public DecreaseThread(NumberHolder numberHolder)
    {
        this.numberHolder = numberHolder;
    }

    @Override
    public void run()
    {
        for (int i = 0; i < 20; ++i)
        {
            // 进行一定的延时
            try
            {
                Thread.sleep((long) Math.random() * 1000);
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }

            // 进行减少操作
            numberHolder.decrease();
        }
    }

}



public class NumberTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        NumberHolder numberHolder = new NumberHolder();
        
        Thread t1 = new IncreaseThread(numberHolder);
        Thread t2 = new DecreaseThread(numberHolder);
                
        t1.start();
        t2.start();
    }

}
复制代码

  

  如果再多加上两个线程呢?

  即把其中的NumberTest类改为如下:

复制代码
public class NumberTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        NumberHolder numberHolder = new NumberHolder();
        
        Thread t1 = new IncreaseThread(numberHolder);
        Thread t2 = new DecreaseThread(numberHolder);
        
        Thread t3 = new IncreaseThread(numberHolder);
        Thread t4 = new DecreaseThread(numberHolder);
                
        t1.start();
        t2.start();
        
        t3.start();
        t4.start();
    }

}
复制代码

 

  运行后发现,加上t3和t4之后结果就错了。

  为什么两个线程的时候执行结果正确而四个线程的时候就不对了呢?

  因为线程在wait()的时候,接收到其他线程的通知,即往下执行,不再进行判断。两个线程的情况下,唤醒的肯定是另一个线程;但是在多个线程的情况下,执行结果就会混乱无序。

  比如,一个可能的情况是,一个增加线程执行的时候,其他三个线程都在wait,这时候第一个线程调用了notify()方法,其他线程都将被唤醒,然后执行各自的增加或减少方法。

  解决的方法就是:在被唤醒之后仍然进行条件判断,去检查要改的数字是否满足条件,如果不满足条件就继续睡眠。把两个方法中的if改为while即可。

复制代码
public class NumberHolder
{
    private int number;

    public synchronized void increase()
    {
        while (0 != number)
        {
            try
            {
                wait();
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        // 能执行到这里说明已经被唤醒
        // 并且number为0
        number++;
        System.out.println(number);

        // 通知在等待的线程
        notify();
    }

    public synchronized void decrease()
    {
        while (0 == number)
        {
            try
            {
                wait();
            }
            catch (InterruptedException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }

        }

        // 能执行到这里说明已经被唤醒
        // 并且number不为0
        number--;
        System.out.println(number);
        notify();
    }

}
复制代码

 

 

参考资料

  圣思园张龙老师Java SE系列视频教程。

相关文章
|
1天前
|
Java 调度
Java一分钟之线程池:ExecutorService与Future
【5月更文挑战第12天】Java并发编程中,`ExecutorService`和`Future`是关键组件,简化多线程并提供异步执行能力。`ExecutorService`是线程池接口,用于提交任务到线程池,如`ThreadPoolExecutor`和`ScheduledThreadPoolExecutor`。通过`submit()`提交任务并返回`Future`对象,可检查任务状态、获取结果或取消任务。注意处理`ExecutionException`和避免无限等待。实战示例展示了如何异步执行任务并获取结果。理解这些概念对提升并发性能至关重要。
15 5
|
1天前
|
安全 Java 调度
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【5月更文挑战第12天】 在现代软件开发中,多线程编程是提升应用程序性能和响应能力的关键手段之一。特别是在Java语言中,由于其内置的跨平台线程支持,开发者可以轻松地创建和管理线程。然而,随之而来的并发问题也不容小觑。本文将探讨Java并发编程的核心概念,包括线程安全策略、锁机制以及性能优化技巧。通过实例分析与性能比较,我们旨在为读者提供一套既确保线程安全又兼顾性能的编程指导。
|
2天前
|
Java
Java一分钟:线程协作:wait(), notify(), notifyAll()
【5月更文挑战第11天】本文介绍了Java多线程编程中的`wait()`, `notify()`, `notifyAll()`方法,它们用于线程间通信和同步。这些方法在`synchronized`代码块中使用,控制线程执行和资源访问。文章讨论了常见问题,如死锁、未捕获异常、同步使用错误及通知错误,并提供了生产者-消费者模型的示例代码,强调理解并正确使用这些方法对实现线程协作的重要性。
11 3
|
2天前
|
安全 算法 Java
Java一分钟:线程同步:synchronized关键字
【5月更文挑战第11天】Java中的`synchronized`关键字用于线程同步,防止竞态条件,确保数据一致性。本文介绍了其工作原理、常见问题及避免策略。同步方法和同步代码块是两种使用形式,需注意避免死锁、过度使用导致的性能影响以及理解锁的可重入性和升级降级机制。示例展示了同步方法和代码块的运用,以及如何避免死锁。正确使用`synchronized`是编写多线程安全代码的核心。
54 2
|
2天前
|
安全 Java 调度
Java一分钟:多线程编程初步:Thread类与Runnable接口
【5月更文挑战第11天】本文介绍了Java中创建线程的两种方式:继承Thread类和实现Runnable接口,并讨论了多线程编程中的常见问题,如资源浪费、线程安全、死锁和优先级问题,提出了解决策略。示例展示了线程通信的生产者-消费者模型,强调理解和掌握线程操作对编写高效并发程序的重要性。
41 3
|
2天前
|
安全 Java
深入理解Java并发编程:线程安全与性能优化
【5月更文挑战第11天】在Java并发编程中,线程安全和性能优化是两个重要的主题。本文将深入探讨这两个方面,包括线程安全的基本概念,如何实现线程安全,以及如何在保证线程安全的同时进行性能优化。我们将通过实例和代码片段来说明这些概念和技术。
3 0
|
2天前
|
Java 调度
Java并发编程:深入理解线程池
【5月更文挑战第11天】本文将深入探讨Java中的线程池,包括其基本概念、工作原理以及如何使用。我们将通过实例来解释线程池的优点,如提高性能和资源利用率,以及如何避免常见的并发问题。我们还将讨论Java中线程池的实现,包括Executor框架和ThreadPoolExecutor类,并展示如何创建和管理线程池。最后,我们将讨论线程池的一些高级特性,如任务调度、线程优先级和异常处理。
|
16天前
|
Java 数据库 Android开发
【专栏】Kotlin在Android开发中的多线程优化,包括线程池、协程的使用,任务分解、避免阻塞操作以及资源管理
【4月更文挑战第27天】本文探讨了Kotlin在Android开发中的多线程优化,包括线程池、协程的使用,任务分解、避免阻塞操作以及资源管理。通过案例分析展示了网络请求、图像处理和数据库操作的优化实践。同时,文章指出并发编程的挑战,如性能评估、调试及兼容性问题,并强调了多线程优化对提升应用性能的重要性。开发者应持续学习和探索新的优化策略,以适应移动应用市场的竞争需求。
|
4天前
|
Java 数据库
【Java多线程】对线程池的理解并模拟实现线程池
【Java多线程】对线程池的理解并模拟实现线程池
13 1
|
4天前
|
设计模式 消息中间件 安全
【Java多线程】关于多线程的一些案例 —— 单例模式中的饿汉模式和懒汉模式以及阻塞队列
【Java多线程】关于多线程的一些案例 —— 单例模式中的饿汉模式和懒汉模式以及阻塞队列
10 0