热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 编程语言 > 正文

Java多线程编程(生产者和消费者问题以及死锁)

Java线程:并发协作-生产者消费者模型 对于多线程程序来说,不管任何编程语言,生产者和消费者模型都是最经典的。就像学习每一门编程语言一样,HelloWorld!都


Java线程:并发协作-生产者消费者模型


 


对于多线程程序来说,不管任何编程语言,生产者和消费者模型都是最经典的。就像学习每一门编程语言一样,Hello World!都是最经典的例子。


 


实际上,准确说应该是“生产者-消费者-仓储”模型,离开了仓储,生产者消费者模型就显得没有说服力了。


对于此模型,应该明确一下几点:


1、生产者仅仅在仓储未满时候生产,仓满则停止生产。


2、消费者仅仅在仓储有产品时候才能消费,仓空则等待。


3、当消费者发现仓储没产品可消费时候会通知生产者生产。


4、生产者在生产出可消费产品时候,应该通知等待的消费者去消费。


 


此模型将要结合java.lang.Object的wait与notify、notifyAll方法来实现以上的需求。这是非常重要的。


 




/** 

* Java线程:并发协作-生产者消费者模型 



* @author leizhimin 2009-11-4 14:54:36 

*/
 

public class Test { 

        public static void main(String[] args) { 

                Godown godown = new Godown(30); 

                Consumer c1 = new Consumer(50, godown); 

                Consumer c2 = new Consumer(20, godown); 

                Consumer c3 = new Consumer(30, godown); 

                Producer p1 = new Producer(10, godown); 

                Producer p2 = new Producer(10, godown); 

                Producer p3 = new Producer(10, godown); 

                Producer p4 = new Producer(10, godown); 

                Producer p5 = new Producer(10, godown); 

                Producer p6 = new Producer(10, godown); 

                Producer p7 = new Producer(80, godown); 



                c1.start(); 

                c2.start(); 

                c3.start(); 

                p1.start(); 

                p2.start(); 

                p3.start(); 

                p4.start(); 

                p5.start(); 

                p6.start(); 

                p7.start(); 

        } 





/** 

* 仓库 

*/
 

class Godown { 

        public static final int max_size
= 100; //最大库存量 

        public int curnum;     //当前库存量 



        Godown() { 

        } 



        Godown(int curnum) { 

                this.curnum = curnum; 

        } 



        /** 

         * 生产指定数量的产品 

         * 

         * @param neednum 

         */
 

        public synchronized void produce(int neednum)


                //测试是否需要生产 

                while (neednum + curnum > max_size) { 

                        System.out.println("要生产的产品数量" + neednum + "超过剩余库存量" + (max_size - curnum) + ",暂时不能执行生产任务!"); 

                        try { 

                                //当前的生产线程等待 

                                wait(); 

                        } catch (InterruptedException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } 

                } 

                //满足生产条件,则进行生产,这里简单的更改当前库存量 

                curnum += neednum; 

                System.out.println("已经生产了" + neednum + "个产品,现仓储量为" + curnum); 

                //唤醒在此对象监视器上等待的所有线程 

                notifyAll(); 

        } 



        /** 

         * 消费指定数量的产品 

         * 

         * @param neednum 

         */
 

        public synchronized void consume(int neednum)


                //测试是否可消费 

                while (curnum
                        try { 

                                //当前的生产线程等待 

                                wait(); 

                        } catch (InterruptedException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                        } 

                } 

                //满足消费条件,则进行消费,这里简单的更改当前库存量 

                curnum -= neednum; 

                System.out.println("已经消费了" + neednum + "个产品,现仓储量为" + curnum); 

                //唤醒在此对象监视器上等待的所有线程 

                notifyAll(); 

        } 





/** 

* 生产者 

*/
 

class Producer extends Thread { 

        private int neednum;                //生产产品的数量 

        private Godown godown;            //仓库 



        Producer(int neednum, Godown godown) { 

                this.neednum = neednum; 

                this.godown = godown; 

        } 



        public void run() { 

                //生产指定数量的产品 

                godown.produce(neednum); 

        } 





/** 

* 消费者 

*/
 

class Consumer extends Thread { 

        private int neednum;                //生产产品的数量 

        private Godown godown;            //仓库 



        Consumer(int neednum, Godown godown) { 

                this.neednum = neednum; 

                this.godown = godown; 

        } 



        public void run() { 

                //消费指定数量的产品 

                godown.consume(neednum); 

        } 

}




 




已经生产了10个产品,现仓储量为40 

已经生产了10个产品,现仓储量为50 

已经消费了50个产品,现仓储量为0 

已经生产了80个产品,现仓储量为80 

已经消费了30个产品,现仓储量为50 

已经生产了10个产品,现仓储量为60 

已经消费了20个产品,现仓储量为40 

已经生产了10个产品,现仓储量为50 

已经生产了10个产品,现仓储量为60 

已经生产了10个产品,现仓储量为70 



Process finished with exit code 0 





 


说明:


对于本例,要说明的是当发现不能满足生产或者消费条件的时候,调用对象的wait方法,wait方法的作用是释放当前线程的所获得的锁,并调用对象的notifyAll() 方法,通知(唤醒)该对象上其他等待线程,使得其继续执行。这样,整个生产者、消费者线程得以正确的协作执行。


notifyAll() 方法,起到的是一个通知作用,不释放锁,也不获取锁。只是告诉该对象上等待的线程“可以竞争执行了,都醒来去执行吧”。


 


本例仅仅是生产者消费者模型中最简单的一种表示,本例中,如果消费者消费的仓储量达不到满足,而又没有生产者,则程序会一直处于等待状态,这当然是不对的。实际上可以将此例进行修改,修改为,根据消费驱动生产,同时生产兼顾仓库,如果仓不满就生产,并对每次最大消费量做个限制,这样就不存在此问题了,当然这样的例子更复杂,更难以说明这样一个简单模型。


 


我喜欢简单的例子。



Java线程:并发协作-死锁


 


线程发生死锁可能性很小,即使看似可能发生死锁的代码,在运行时发生死锁的可能性也是小之又小。


 


发生死锁的原因一般是两个对象的锁相互等待造成的。


 


在《Java线程:线程的同步与锁》一文中,简述死锁的概念与简单例子,但是所给的例子是不完整的,这里给出一个完整的例子。


 




/** 

* Java线程:并发协作-死锁 



* @author Administrator 2009-11-4 22:06:13 

*/
 

public class Test { 

        public static void main(String[] args) { 

                DeadlockRisk dead = new DeadlockRisk(); 

                MyThread t1 = new MyThread(dead, 1, 2); 

                MyThread t2 = new MyThread(dead, 3, 4); 

                MyThread t3 = new MyThread(dead, 5, 6); 

                MyThread t4 = new MyThread(dead, 7, 8); 



                t1.start(); 

                t2.start(); 

                t3.start(); 

                t4.start(); 

        } 







class MyThread extends Thread { 

        private DeadlockRisk dead; 

        private int a, b; 





        MyThread(DeadlockRisk dead, int a, int b) { 

                this.dead = dead; 

                this.a = a; 

                this.b = b; 

        } 



        @Override 

        public void run() { 

                dead.read(); 

                dead.write(a, b); 

        } 





class DeadlockRisk { 

        private static class Resource { 

                public int value; 

        } 



        private Resource resourceA = new Resource(); 

        private Resource resourceB = new Resource(); 



        public int read() { 

                synchronized (resourceA) { 

                        System.out.println("read():" + Thread.currentThread().getName() + "获取了resourceA的锁!"); 

                        synchronized (resourceB) { 

                                System.out.println("read():" + Thread.currentThread().getName() + "获取了resourceB的锁!"); 

                                return resourceB.value + resourceA.value; 

                        } 

                } 

        } 



        public void write(int a, int b)


                synchronized (resourceB) { 

                        System.out.println("write():" + Thread.currentThread().getName() + "获取了resourceA的锁!"); 

                        synchronized (resourceA) { 

                                System.out.println("write():" + Thread.currentThread().getName() + "获取了resourceB的锁!"); 

                                resourceA.value = a; 

                                resourceB.value = b; 

                        } 

                } 

        } 

}




 


推荐阅读
  • 本文讨论了如何优化解决hdu 1003 java题目的动态规划方法,通过分析加法规则和最大和的性质,提出了一种优化的思路。具体方法是,当从1加到n为负时,即sum(1,n)sum(n,s),可以继续加法计算。同时,还考虑了两种特殊情况:都是负数的情况和有0的情况。最后,通过使用Scanner类来获取输入数据。 ... [详细]
  • 本文介绍了使用Java实现大数乘法的分治算法,包括输入数据的处理、普通大数乘法的结果和Karatsuba大数乘法的结果。通过改变long类型可以适应不同范围的大数乘法计算。 ... [详细]
  • HDU 2372 El Dorado(DP)的最长上升子序列长度求解方法
    本文介绍了解决HDU 2372 El Dorado问题的一种动态规划方法,通过循环k的方式求解最长上升子序列的长度。具体实现过程包括初始化dp数组、读取数列、计算最长上升子序列长度等步骤。 ... [详细]
  • Mac OS 升级到11.2.2 Eclipse打不开了,报错Failed to create the Java Virtual Machine
    本文介绍了在Mac OS升级到11.2.2版本后,使用Eclipse打开时出现报错Failed to create the Java Virtual Machine的问题,并提供了解决方法。 ... [详细]
  • 知识图谱——机器大脑中的知识库
    本文介绍了知识图谱在机器大脑中的应用,以及搜索引擎在知识图谱方面的发展。以谷歌知识图谱为例,说明了知识图谱的智能化特点。通过搜索引擎用户可以获取更加智能化的答案,如搜索关键词"Marie Curie",会得到居里夫人的详细信息以及与之相关的历史人物。知识图谱的出现引起了搜索引擎行业的变革,不仅美国的微软必应,中国的百度、搜狗等搜索引擎公司也纷纷推出了自己的知识图谱。 ... [详细]
  • 1,关于死锁的理解死锁,我们可以简单的理解为是两个线程同时使用同一资源,两个线程又得不到相应的资源而造成永无相互等待的情况。 2,模拟死锁背景介绍:我们创建一个朋友 ... [详细]
  • 后台获取视图对应的字符串
    1.帮助类后台获取视图对应的字符串publicclassViewHelper{将View输出为字符串(注:不会执行对应的ac ... [详细]
  • 《数据结构》学习笔记3——串匹配算法性能评估
    本文主要讨论串匹配算法的性能评估,包括模式匹配、字符种类数量、算法复杂度等内容。通过借助C++中的头文件和库,可以实现对串的匹配操作。其中蛮力算法的复杂度为O(m*n),通过随机取出长度为m的子串作为模式P,在文本T中进行匹配,统计平均复杂度。对于成功和失败的匹配分别进行测试,分析其平均复杂度。详情请参考相关学习资源。 ... [详细]
  • 本文介绍了lua语言中闭包的特性及其在模式匹配、日期处理、编译和模块化等方面的应用。lua中的闭包是严格遵循词法定界的第一类值,函数可以作为变量自由传递,也可以作为参数传递给其他函数。这些特性使得lua语言具有极大的灵活性,为程序开发带来了便利。 ... [详细]
  • 基于layUI的图片上传前预览功能的2种实现方式
    本文介绍了基于layUI的图片上传前预览功能的两种实现方式:一种是使用blob+FileReader,另一种是使用layUI自带的参数。通过选择文件后点击文件名,在页面中间弹窗内预览图片。其中,layUI自带的参数实现了图片预览功能。该功能依赖于layUI的上传模块,并使用了blob和FileReader来读取本地文件并获取图像的base64编码。点击文件名时会执行See()函数。摘要长度为169字。 ... [详细]
  • 本文讨论了Alink回归预测的不完善问题,指出目前主要针对Python做案例,对其他语言支持不足。同时介绍了pom.xml文件的基本结构和使用方法,以及Maven的相关知识。最后,对Alink回归预测的未来发展提出了期待。 ... [详细]
  • 本文介绍了C#中数据集DataSet对象的使用及相关方法详解,包括DataSet对象的概述、与数据关系对象的互联、Rows集合和Columns集合的组成,以及DataSet对象常用的方法之一——Merge方法的使用。通过本文的阅读,读者可以了解到DataSet对象在C#中的重要性和使用方法。 ... [详细]
  • 本文介绍了OC学习笔记中的@property和@synthesize,包括属性的定义和合成的使用方法。通过示例代码详细讲解了@property和@synthesize的作用和用法。 ... [详细]
  • 在说Hibernate映射前,我们先来了解下对象关系映射ORM。ORM的实现思想就是将关系数据库中表的数据映射成对象,以对象的形式展现。这样开发人员就可以把对数据库的操作转化为对 ... [详细]
  • 本文讲述了作者通过点火测试男友的性格和承受能力,以考验婚姻问题。作者故意不安慰男友并再次点火,观察他的反应。这个行为是善意的玩人,旨在了解男友的性格和避免婚姻问题。 ... [详细]
author-avatar
吉之麟
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有