热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 运维 > 正文

Java多线程的调度_动力节点Java学院整理

有多个线程,如何控制它们执行的先后次序呢?下文给大家分享四种方法及java多线程调度的实例代码,需要的朋友参考下吧

有多个线程,如何控制它们执行的先后次序?

        方法一:设置线程优先级。

        java.lang.Thread 提供了 setPriority(int newPriority) 方法来设置线程的优先级,但线程的优先级是无法保障线程的执行次序的,优先级只是提高了优先级高的线程获取 CPU 资源的概率。也就是说,这个方法不靠谱。

        方法二:使用线程合并。

        使用 java.lang.Thread 的 join() 方法。比如有线程 a,现在当前线程想等待 a 执行完之后再往下执行,那就可以使用 a.join()。一旦线程使用了 a.join(),那么当前线程会一直等待 a 消亡之后才会继续执行。什么时候 a 消亡?a 的 run() 方法执行结束了 a 就消亡了。

        这个方法可以有效地进行线程调度,但却只能局限于等待一个线程的执行调度。如果要等待 N 个线程的话,显然是无能为力了。而且等待线程必须在被等待线程消亡后才得到继续执行的指令,无法做到两个线程真正意义上的并发,灵活性较差。

        方法三:使用线程通信。

        java.lang.Object 提供了可以进行线程间通信的 wait 与 notify 、notifyAll 等方法。每个 Java 对象都有一个隐性的线程锁的概念,通过这个线程锁的概念我们让线程间可以进行通信,各线程不再埋头单干。著名的“生产者-消费者”模型就是基于这个原理实现的。

        这个方法也可以有效地进行线程调度,而且也不仅仅局限于等待一个线程的执行调度,具有很大程度上的灵活性。但操作复杂,不易控制容易造成混乱,程序维护起来也不太方便。

        方法四:使用闭锁。

        闭锁就像一扇门,在先决条件未达成之前这扇门是闭着的,线程无法通过,先决条件达成之后,闭锁打开,线程就可以继续执行了。java.util.concurrent.CountDownLatch 是一个很实用的闭锁实现,它提供了 countDown() 和 await() 方法达成线程执行队列,这个方法最适合 M 个线程等待 N 个线程执行结束再执行的情况。首先初始化一个 CountDownLatch 对象,比如 CountDownLatch dOneSignal= new CountDownLatch(N);该对象具有 N 作为计数阀值,每个被等待线程通过对 doneSignal 对象的持有,使用 countDown() 可以将 doneSignal 的计数阀值减一;每个等待线程通过对 doneSignal 对象的持有,使用 await() 阻塞当前线程,直到 doneSignal 计数阀值减为 0,才继续往下执行。

        这个方法也可以有效地进行线程调度,而且比方法三更易于管理,开发者只需控制好 CountDownLatch 即可。但线程执行次序管理相对单一,它只是指出当前等待线程的数量,而且 CountDownLatch 的初始阀值一旦设置就只能递减下去,无法重置。如需递减过程中进行阀值的重置可以参考 java.util.concurrent.CyclicBarrier。

        不管如何,CountDownLatch 对于一定条件下的线程队列的达成还是很有用的。对于复杂环境下的线程管理还是卓有成效的。所以熟悉和把握对它的使用还是很有必要的。

        以下是一个实际项目中 CountDownLatch 的使用的例子:

 private Map afterDecryptFilePathMap = new HashMap();//TODO 注意容器垃圾数据的清理工作 
 class DecryptRunnable implements Runnable { 
   private ServerFileBean serverFile; 
   private Long fid;//指向解密文件 
   private CountDownLatch decryptSignal; 
   protected DecryptRunnable(Long fid, ServerFileBean serverFile, CountDownLatch decryptSignal) { 
     this.fid = fid; 
     this.serverFile = serverFile; 
     this.decryptSignal = decryptSignal; 
   } 
   @Override 
   public void run() { 
     //开始解密 
     String afterDecryptFilePath = null; 
     DecryptSignalAndPath decryptSignalAndPath = new DecryptSignalAndPath(); 
     decryptSignalAndPath.setDecryptSignal(decryptSignal); 
     afterDecryptFilePathMap.put(fid, decryptSignalAndPath); 
     afterDecryptFilePath = decryptFile(serverFile); 
     decryptSignalAndPath.setAfterDecryptFilePath(afterDecryptFilePath); 
     decryptSignal.countDown();//通知所有阻塞的线程 
   } 
    
 } 
 class DecryptSignalAndPath { 
   private String afterDecryptFilePath; 
   private CountDownLatch decryptSignal; 
   public String getAfterDecryptFilePath() { 
     return afterDecryptFilePath; 
   } 
   public void setAfterDecryptFilePath(String afterDecryptFilePath) { 
     this.afterDecryptFilePath = afterDecryptFilePath; 
   } 
   public CountDownLatch getDecryptSignal() { 
     return decryptSignal; 
   } 
   public void setDecryptSignal(CountDownLatch decryptSignal) { 
     this.decryptSignal = decryptSignal; 
   } 
 } 

        需要先执行的,被等待线程在这里加入:

 CountDownLatch decryptSignal = new CountDownLatch(1); 
 new Thread(new DecryptRunnable(fid, serverFile, decryptSignal)).start();//无需拿到新线程句柄,由 CountDownLatch 自行跟踪 
 try { 
   decryptSignal.await(); 
 } catch (InterruptedException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
 } 

        需要后执行,等待的线程可以这样加入:

CountDownLatch decryptSignal = afterDecryptFilePathMap.get(fid).getDecryptSignal();   
 try { 
   decryptSignal.await(); 
 } catch (InterruptedException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
 } 

        当然,这也仅仅只是一个简单的 CountDownLatch 的使用展示,对于 CountDownLatch 来说有点大材小用了,因为它可以胜任更复杂的多线程环境。示例中的案例完全可以使用线程通信进行搞定。因为 CountDownLatch 的阀值初始为 1,所以这里甚至完全可以使用方法二所说的线程的合并进行取代。

        如果读者觉得以上示例不够清晰,也可以参考 JDK API 提供的 demo,这个清晰明了:

 class Driver2 { // ... 
  void main() throws InterruptedException { 
   CountDownLatch dOneSignal= new CountDownLatch(N); 
   Executor e = ... 
  
   for (int i = 0; i 

以上所述是小编给大家介绍的Java多线程的调度,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对网站的支持!


推荐阅读
  • 胡蜂能进行逻辑推理的研究成果
    最新研究表明,胡蜂具备一定的逻辑推理能力,能够进行传递性推理。研究人员通过实验发现,胡蜂在避免电击的测试中,能够正确选择符合逻辑的选项。这项研究成果对于了解无脊椎动物的认知能力具有重要意义,也为解析胡蜂社会结构的进化提供了线索。 ... [详细]
  • Java容器中的compareto方法排序原理解析
    本文从源码解析Java容器中的compareto方法的排序原理,讲解了在使用数组存储数据时的限制以及存储效率的问题。同时提到了Redis的五大数据结构和list、set等知识点,回忆了作者大学时代的Java学习经历。文章以作者做的思维导图作为目录,展示了整个讲解过程。 ... [详细]
  • 本文介绍了Java的集合及其实现类,包括数据结构、抽象类和具体实现类的关系,详细介绍了List接口及其实现类ArrayList的基本操作和特点。文章通过提供相关参考文档和链接,帮助读者更好地理解和使用Java的集合类。 ... [详细]
  • 本文介绍了电流源并联合并的方法,以及谐振电路的原理。谐振电路具有很强的选频能力,通过将电感和电容连接在一起,电流和电压会产生震荡。谐振频率的大小取决于电感和电容的大小,而电路中的电阻会逐渐降低震荡的幅度。电阻和电容组成的电路中,当电容放完电后,电阻两端的电压为0,电流不再流过电容。然而,电感是一种特殊的器件,当有电流流过时,线圈会产生感应磁场,阻止电流的流动,从而使电流不会减小。 ... [详细]
  • 标题: ... [详细]
  • 单点登录原理及实现方案详解
    本文详细介绍了单点登录的原理及实现方案,其中包括共享Session的方式,以及基于Redis的Session共享方案。同时,还分享了作者在应用环境中所遇到的问题和经验,希望对读者有所帮助。 ... [详细]
  • 本文介绍了在Docker容器技术中限制容器对CPU的使用的方法,包括使用-c参数设置容器的内存限额,以及通过设置工作线程数量来充分利用CPU资源。同时,还介绍了容器权重分配的情况,以及如何通过top命令查看容器在CPU资源紧张情况下的使用情况。 ... [详细]
  • 集合的遍历方式及其局限性
    本文介绍了Java中集合的遍历方式,重点介绍了for-each语句的用法和优势。同时指出了for-each语句无法引用数组或集合的索引的局限性。通过示例代码展示了for-each语句的使用方法,并提供了改写为for语句版本的方法。 ... [详细]
  • Python SQLAlchemy库的使用方法详解
    本文详细介绍了Python中使用SQLAlchemy库的方法。首先对SQLAlchemy进行了简介,包括其定义、适用的数据库类型等。然后讨论了SQLAlchemy提供的两种主要使用模式,即SQL表达式语言和ORM。针对不同的需求,给出了选择哪种模式的建议。最后,介绍了连接数据库的方法,包括创建SQLAlchemy引擎和执行SQL语句的接口。 ... [详细]
  • position属性absolute与relative的区别和用法详解
    本文详细解读了CSS中的position属性absolute和relative的区别和用法。通过解释绝对定位和相对定位的含义,以及配合TOP、RIGHT、BOTTOM、LEFT进行定位的方式,说明了它们的特性和能够实现的效果。同时指出了在网页居中时使用Absolute可能会出错的原因,即以浏览器左上角为原始点进行定位,不会随着分辨率的变化而变化位置。最后总结了一些使用这两个属性的技巧。 ... [详细]
  • 开发笔记:Docker 上安装启动 MySQL
    篇首语:本文由编程笔记#小编为大家整理,主要介绍了Docker上安装启动MySQL相关的知识,希望对你有一定的参考价值。 ... [详细]
  • Oracle优化新常态的五大禁止及其性能隐患
    本文介绍了Oracle优化新常态中的五大禁止措施,包括禁止外键、禁止视图、禁止触发器、禁止存储过程和禁止JOB,并分析了这些禁止措施可能带来的性能隐患。文章还讨论了这些禁止措施在C/S架构和B/S架构中的不同应用情况,并提出了解决方案。 ... [详细]
  • Spring常用注解(绝对经典),全靠这份Java知识点PDF大全
    本文介绍了Spring常用注解和注入bean的注解,包括@Bean、@Autowired、@Inject等,同时提供了一个Java知识点PDF大全的资源链接。其中详细介绍了ColorFactoryBean的使用,以及@Autowired和@Inject的区别和用法。此外,还提到了@Required属性的配置和使用。 ... [详细]
  • 本文介绍了Java的公式汇总及相关知识,包括定义变量的语法格式、类型转换公式、三元表达式、定义新的实例的格式、引用类型的方法以及数组静态初始化等内容。希望对读者有一定的参考价值。 ... [详细]
  • 本文讨论了微软的STL容器类是否线程安全。根据MSDN的回答,STL容器类包括vector、deque、list、queue、stack、priority_queue、valarray、map、hash_map、multimap、hash_multimap、set、hash_set、multiset、hash_multiset、basic_string和bitset。对于单个对象来说,多个线程同时读取是安全的。但如果一个线程正在写入一个对象,那么所有的读写操作都需要进行同步。 ... [详细]
author-avatar
xo麦先生
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