Java線程阻塞和喚醒的幾種方式詳解
Object類自帶的方法
使用wait()方法來阻塞線程,使用notify()和notifyAll()方法來喚醒線程。 調(diào)用wait()方法后,線程將被阻塞,wait()方法將會(huì)釋放當(dāng)前持有的監(jiān)視器鎖(monitor),直到有線程調(diào)用notify/notifyAll()方法后方能繼續(xù)執(zhí)行。 notify/notifyAll()方法只是解除了等待線程的阻塞,并不會(huì)馬上釋放監(jiān)視器鎖,而是在相應(yīng)的被synchronized關(guān)鍵字修飾的同步方法或同步代碼塊執(zhí)行結(jié)束后才自動(dòng)釋放鎖。 默認(rèn)使用非公平鎖,無法修改。
缺點(diǎn):
- 使用幾個(gè)方法時(shí),必須處于被synchronized關(guān)鍵字修飾的同步方法或同步代碼塊中,否則程序運(yùn)行時(shí),會(huì)拋出IllegalMonitorStateException異常。
- 線程的喚醒必須在線程阻塞之后,否則,當(dāng)前線程被阻塞之后,一直沒有喚醒,線程將會(huì)一直等待下去(對(duì)比LockSupport)
public class SynchronizedDemo { // 三個(gè)線程交替打印ABC public static void main(String[] args) { Print print = new Print(); new Thread(() -> { while (true) { print.printA(); } }, "A").start(); new Thread(() -> { while (true) { print.printB(); } }, "B").start(); new Thread(() -> { while (true) { print.printC(); } }, "C").start(); } } class Print { Object object = new Object(); int num = 1; public void printA() { synchronized (object) { try { while (num != 1) { object.wait(); } for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>A"); } num = 2; object.notifyAll(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public void printB() { synchronized (object) { try { while (num != 2) { object.wait(); } for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>B"); } num = 3; object.notifyAll(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public void printC() { synchronized (object) { try { while (num != 3) { object.wait(); } for (int i = 0; i < 15; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>C"); } num = 1; object.notifyAll(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } }
Condition接口
使用await()方法來阻塞線程,signal()/singnalAll()方法來喚醒線程。
需要使用lock對(duì)象的newCondition()方法獲得Condition條件對(duì)象(可有多個(gè))。
可實(shí)現(xiàn)公平鎖,默認(rèn)是非公平鎖
缺點(diǎn):
- 必須被Lock包裹,否則會(huì)在運(yùn)行時(shí)拋出IllegalMonitorStateException異常。
- 線程的喚醒必須在線程阻塞之后
- Lock的實(shí)現(xiàn)是基于AQS,效率稍高于synchronized
public class ConditionDemo { // 三個(gè)線程交替打印ABC public static void main(String[] args) { Print print = new Print(); new Thread(() -> { while (true) { print.printA(); } }, "A").start(); new Thread(() -> { while (true) { print.printB(); } }, "B").start(); new Thread(() -> { while (true) { print.printC(); } }, "C").start(); } } class Print { private Lock lock = new ReentrantLock(); private Condition condition1 = lock.newCondition(); private Condition condition2 = lock.newCondition(); private Condition condition3 = lock.newCondition(); private int num = 1; public void printA() { lock.lock(); try { while (num != 1) { condition1.await(); } for (int i = 0; i < 5; ++i) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>A"); } num = 2; condition2.signal(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } finally { lock.unlock(); } } public void printB() { lock.lock(); try { while (num != 2) { condition2.await(); } for (int i = 0; i < 10; ++i) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>B"); } num = 3; condition3.signal(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } finally { lock.unlock(); } } public void printC() { lock.lock(); try { while (num != 3) { condition3.await(); } for (int i = 0; i < 15; ++i) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>C"); } num = 1; condition1.signal(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } finally { lock.unlock(); } } }
LockSupport
使用park()來阻塞線程,用unpark()方法來喚醒線程。 這里有一個(gè)許可證的概念,許可不能累積,并且最多只能有一個(gè)許可,只有1和0的區(qū)別。
特點(diǎn):
- 使用靈活,可以直接使用
- 線程喚醒可在線程阻塞之前,因?yàn)檎{(diào)用unpark()方法后,線程已經(jīng)獲得了一個(gè)許可證(但也只能有一個(gè)許可證),之后阻塞時(shí),可以直接使用這個(gè)許可證來通行。
- 效率高
public class LockSupportDemo { // 三個(gè)線程交替打印ABC public static void main(String[] args) throws Exception { Print print = new Print(); Thread threadA = new Thread(() -> { while (true) { print.printA(); } }, "A"); Thread threadB = new Thread(() -> { while (true) { print.printB(); } }, "B"); Thread threadC = new Thread(() -> { while (true) { print.printC(); } }, "C"); threadA.start(); threadB.start(); threadC.start(); while (true) { LockSupport.unpark(threadA); LockSupport.unpark(threadB); LockSupport.unpark(threadC); } } } class Print { private int num = 1; public void printA() { while (num != 1) { LockSupport.park(); } for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>A"); } num = 2; } public void printB() { while (num != 2) { LockSupport.park(); } for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>B"); } num = 3; } public void printC() { while (num != 3) { LockSupport.park(); } for (int i = 0; i < 15; i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "==>C"); } num = 1; } }
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