Java高并发编程基础三大利器之CountDownLatch

简介: Java高并发编程基础三大利器之CountDownLatch

# 引言
上一篇文章我们介绍了AQS的信号量Semaphore《Java高并发编程基础三大利器之Semaphore》,接下来应该轮到CountDownLatch了。

什么是CountDownLatch

CountDownLatch是通过一个计数器来实现的,计数器的初始值是线程的数量。每当一个线程执行完毕后,计数器的值就减1,当计数器的值为0时,表示所有线程都执行完毕,然后在闭锁上(调用await方法的线程)等待的线程就可以恢复工作了。

应用场景

CountDownLatch可以用来干什么呢?有什么应用场景?实际项目中有应用的场景吗?这应该才是大家比较关心的。我们先来看看官网提供的例子是如何进行应用的https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/concurrent/CountDownLatch.html
官方提供了两个demo我直接把它转成了图片顺带推荐下这个代码转图片的网址https://www.dute.org/code-snapshot 还挺好用的。

官网demo1

The first is a start signal that prevents any worker from proceeding until the driver is ready for them to proceed;
The second is a completion signal that allows the driver to wait until all workers have completed.
  • 第一个开始信号(startSignal)会阻止任何工人(worker )开始工作,在司机到来之前。说白了就是司机没来工人就不能干活。
  • 第二个是完成信号 (doneSignal),允许司机 Driver 等待,直到所有的工人完成.说白了就是司机要等到所有工人完工为止。

在这里插入图片描述

官网demo2

Another typical usage would be to divide a problem into N parts, describe each part with a Runnable that executes that portion and counts down on the latch, and queue all the Runnables to an Executor. When all sub-parts are complete, the coordinating thread will be able to pass through await.

另一种典型的用法就是把一个大任务拆分N个部分,让多个线程(Worker)执行,每个线程(Worker)执行完自己的部分计数器就减1,当所有子部分都完成后,Driver 才继续向下执行才继续执行。
就好比富士康手机加工的流水线一样,组装一步手机需要一条条的流水线来相互配合完成。一条条流水线(Worker),每条线都干自己的活。有的流水线是贴膜的,有的流水线是打螺丝的,有的流水线是质检的、有的流水线充电的、有的流水线贴膜的。等这些流水线都干完了就把一部手机组装完成了。

在这里插入图片描述
上面两个就是官方提供的demo,下面我再来两个我们平时开发中可以用到的栗子:

多个线程等待:模拟并发,让并发线程一起执行。

有时候我们写了接口想去压测下它,看看它的最大并发数大概是多少。当然我们可以使用Jmeter来进行压测,但是有时候我们不想去下载工具,其实就可以借助CountDownLatch来实现。

/**
 * @author: 公众号:java金融
 */
public class TestCountDownLatch1 {
     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
          CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(1);
          for (int i = 0; i < 5; i++) {
               new Thread(() -> {
                    try {
                         //所有请求都阻塞在这,等待
                         countDownLatch.await();
                         // 调用测试接口
                         System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "开始执行……");
                    } catch (InterruptedException e) {
                         e.printStackTrace();
                    }
               }).start();
          }
          // 让请求都准备好
          Thread.sleep(2000);
          // 让所有请求统一请求
          countDownLatch.countDown();
     }
}
AI 代码解读

我们通过CountDownLatch.await(),让多个参与者线程启动后阻塞等待,然后在主线程 调用CountDownLatch.countdown() 将计数减为0,让所有线程一起往下执行;以此实现了多个线程在同一时刻并发执行,来模拟并发请求的目的。

单个线程等待:多个线程(任务)完成后,进行汇总合并

/**
 * @author: 公众号:java金融
 */
public class TestCountDownLatch1 {
     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
          int count = 3;
          CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(count);
          for (int i = 0; i < count; i++) {
               final int index = i;
               new Thread(() -> {
                    try {
                         Thread.sleep(1000 + ThreadLocalRandom.current().nextInt(1000));
                         System.out.println("finish" + index + Thread.currentThread().getName());
                    } catch (InterruptedException e) {
                         e.printStackTrace();
                    }finally{
                        countDownLatch.countDown();
                    }
               }).start();
          }
          countDownLatch.await();// 主线程在阻塞,当计数器==0,就唤醒主线程往下执行。
          System.out.println("主线程:在所有任务运行完成后,进行结果汇总");
     }
}
AI 代码解读

这种场景应该是用的最多了,比如我们打开一个电商的个人中心页面,我们需要调用,用户信息接口、用户订单接口、用户会员信息等接口,然后合并后一起给到前端,假设每个接口最长耗时为1s,如果我们同步调用的话最大耗时时间是3s,如果我们采用异步调用然后合并结果,所以最大的耗时时间是3s。每个接口调用返回数据后调用countDown方法,让计数器进行减1,当把计数器减为0时的这个线程会去唤醒主线程,让它继续往下走。

CountDownLatch 实现原理

CountDownLatch是通过AQSstate字段来实现的一个计数器,计数器的初始值(state的值)为new CountDownLatch设置的数量,每次调用countDown的时候,state的值会进行减1,最后某个线程将state值减为0时,会把调用了await()进行阻塞等待的线程进行唤醒。CountDownLatch重写了tryReleaseShared这个方法,只有当state这个字段被设置为0时,也就是tryReleaseShared返回true的情况就会执行doReleaseShared方法,把调用了await的线程进行唤醒。

  public final boolean releaseShared(int arg) {
        if (tryReleaseShared(arg)) {
            doReleaseShared();
            return true;
        }
        return false;
    }
 protected boolean tryReleaseShared(int releases) {
            // Decrement count; signal when transition to zero
            for (;;) {
                int c = getState();
                if (c == 0)
                    return false;
                int nextc = c-1;
                if (compareAndSetState(c, nextc))
                    return nextc == 0;
            }
        }
AI 代码解读

CountDownLatch的其他源码就不进行分析了,
相信看了这两篇文章《Java高并发编程基础之AQS》《Java高并发编程基础三大利器之Semaphore》再来看这个还是比较轻松的。

总结

  • CountDownLatch不能重新初始化或者修改CountDownLatch内部计数器的值。
  • CountDownLatchSemaphore在使用AQS的方式上很相似,在同步状态中都是保存的是当前的计数值。
  • CountDownLatch的作用就是允许一个或多个线程等待其他线程完成操作,看起来有点类似join() 方法,但其提供了比 join() 更加灵活的API。
  • CountDownLatch可以手动控制在n个线程里调用ncountDown()方法使计数器进行减一操作,也可以在一个线程里调用n次执行减一操作。
  • join() 的实现原理是不停检查join线程是否存活,如果 join 线程存活则让当前线程永远等待。所以两者之间相对来说还是CountDownLatch使用起来较为灵活。

结束

  • 由于自己才疏学浅,难免会有纰漏,假如你发现了错误的地方,还望留言给我指出来,我会对其加以修正。
  • 如果你觉得文章还不错,你的转发、分享、赞赏、点赞、留言就是对我最大的鼓励。
  • 感谢您的阅读,十分欢迎并感谢您的关注。

站在巨人的肩膀上摘苹果:
https://javajr.cn/
https://zhuanlan.zhihu.com/p/148231820

目录
打赏
0
0
0
0
15
分享
相关文章
k8s的出现解决了java并发编程胡问题了
Kubernetes通过提供自动化管理、资源管理、服务发现和负载均衡、持续交付等功能,有效地解决了Java并发编程中的许多复杂问题。它不仅简化了线程管理和资源共享,还提供了强大的负载均衡和故障恢复机制,确保应用程序在高并发环境下的高效运行和稳定性。通过合理配置和使用Kubernetes,开发者可以显著提高Java应用程序的性能和可靠性。
66 31
注解的艺术:Java编程的高级定制
注解是Java编程中的高级特性,通过内置注解、自定义注解及注解处理器,可以实现代码的高度定制和扩展。通过理解和掌握注解的使用方法,开发者可以提高代码的可读性、可维护性和开发效率。在实际应用中,注解广泛用于框架开发、代码生成和配置管理等方面,展示了其强大的功能和灵活性。
66 25
在线编程实现!如何在Java后端通过DockerClient操作Docker生成python环境
以上内容是一个简单的实现在Java后端中通过DockerClient操作Docker生成python环境并执行代码,最后销毁的案例全过程,也是实现一个简单的在线编程后端API的完整流程,你可以在此基础上添加额外的辅助功能,比如上传文件、编辑文件、查阅文件、自定义安装等功能。 只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
在线编程实现!如何在Java后端通过DockerClient操作Docker生成python环境
高并发编程知识体系
本文将从线程的基础理论谈起,逐步探究线程的内存模型,线程的交互,线程工具和并发模型的发展。扫除关于并发编程的诸多模糊概念,从新构建并发编程的层次结构。
课时6:Java编程起步
课时6:Java编程起步,主讲人李兴华。课程摘要:介绍Java编程的第一个程序“Hello World”,讲解如何使用记事本或EditPlus编写、保存和编译Java源代码(*.java文件),并解释类定义、主方法(public static void main)及屏幕打印(System.out.println)。强调类名与文件名一致的重要性,以及Java程序的编译和执行过程。通过实例演示,帮助初学者掌握Java编程的基本步骤和常见问题。
Java 并发编程——volatile 关键字解析
本文介绍了Java线程中的`volatile`关键字及其与`synchronized`锁的区别。`volatile`保证了变量的可见性和一定的有序性,但不能保证原子性。它通过内存屏障实现,避免指令重排序,确保线程间数据一致。相比`synchronized`,`volatile`性能更优,适用于简单状态标记和某些特定场景,如单例模式中的双重检查锁定。文中还解释了Java内存模型的基本概念,包括主内存、工作内存及并发编程中的原子性、可见性和有序性。
118 5
Java 并发编程——volatile 关键字解析
java并发编程中Monitor里的waitSet和EntryList都是做什么的
在Java并发编程中,Monitor内部包含两个重要队列:等待集(Wait Set)和入口列表(Entry List)。Wait Set用于线程的条件等待和协作,线程调用`wait()`后进入此集合,通过`notify()`或`notifyAll()`唤醒。Entry List则管理锁的竞争,未能获取锁的线程在此排队,等待锁释放后重新竞争。理解两者区别有助于设计高效的多线程程序。 - **Wait Set**:线程调用`wait()`后进入,等待条件满足被唤醒,需重新竞争锁。 - **Entry List**:多个线程竞争锁时,未获锁的线程在此排队,等待锁释放后获取锁继续执行。
123 12
|
4月前
|
Java多线程编程秘籍:各种方案一网打尽,不要错过!
Java 中实现多线程的方式主要有四种:继承 Thread 类、实现 Runnable 接口、实现 Callable 接口和使用线程池。每种方式各有优缺点,适用于不同的场景。继承 Thread 类最简单,实现 Runnable 接口更灵活,Callable 接口支持返回结果,线程池则便于管理和复用线程。实际应用中可根据需求选择合适的方式。此外,还介绍了多线程相关的常见面试问题及答案,涵盖线程概念、线程安全、线程池等知识点。
344 2
Java高并发秒杀系统【观后总结】(一)
在慕课网上发现了一个JavaWeb项目,内容讲的是高并发秒杀,觉得挺有意思的,就进去学习了一番。
297 0
Java高并发秒杀系统【观后总结】(一)
Java高并发秒杀系统【观后总结】(四)
在慕课网上发现了一个JavaWeb项目,内容讲的是高并发秒杀,觉得挺有意思的,就进去学习了一番。
284 0
Java高并发秒杀系统【观后总结】(四)
AI助理

你好,我是AI助理

可以解答问题、推荐解决方案等