}
}
方式三:提高方式二的效率,通过if判断instance是否为空如果为空则创建对象,否则直接返回instance对象
a,b,c等多个线程同时进入都判断为空,之后抢占线程,当a抢占线程并执行后,当a执行结束以后,其他线程进入发现instance 不为空,后执行返回当前对象,之后创建其他线程,当再次执行线程的时候,判断当前线程不为空那么之后就不创建对象,直接返回当前对象
class Bank{//单例
private Bank(){}//私有化构造器
private static Bank instance = null;//将当前类私有化并且静态化
public static Bank getInstance(){
if(instance == null){
synchronized (Bank.class){
if(instance == null){
//如果这个时候使用多线程,那么当中访问到这里的时候,会多次创建instance对象导致线程不安全
instance = new Bank();//instance是共享数据
}
}
}
return instance;
}
}
二、线程的锁死问题
●死锁
➢不同的线程分别占用对方需要的同步资源不放弃,都在等待对方放弃
自己需要的同步资源,就形成了线程的死锁。
➢出现死锁后,不会出现异常,不会出现提示,只是所有的线程都处于
阻塞状态,无法继续。
➢我们使用同步的时候,要避免出现死锁。
●解决方法
➢专门的算法、原则
➢尽量减少同步资源的定义
➢尽量避免嵌套同步
1、案例演示一:创建两个线程分别通过重写run方法,以及实现Runnable接口的方式创建两个线程
package com.itzheng.java1;
/*
演示线程死锁的问题
*/
public class ThreadTest {
public static void main(String[] args) {
StringBuffer s1 = new StringBuffer();
StringBuffer s2 = new StringBuffer();
new Thread(){
@Override
public void run() {
synchronized (s1){
s1.append(“a”);
s2.append(“1”);
synchronized (s2){
s1.append(“b”);
s2.append(“2”);
System.out.println(s1);
System.out.println(s2);
}
}
}
}.start();
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
synchronized (s2){
s1.append(“c”);
s2.append(“3”);
synchronized (s1){
s1.append(“d”);
s2.append(“4”);
System.out.println(s1);
System.out.println(s2);
}
}
}
}).start();
}
}
运行结果第一种
运行结果第二种
2、案例演示一:演示死锁,修改上述案例
当线程一,拿到锁s1的时候,sleep,这个时候线程二执行拿到锁s2,sleep,这个时候线程一等待线程二放开锁s2,而线程二等待线程一放开锁s1,相互僵持不动,造成死锁问题的发生
package com.itzheng.java1;
/*
演示线程死锁的问题
*/
public class ThreadTest {
public static void main(String[] args) {
StringBuffer s1 = new StringBuffer();
StringBuffer s2 = new StringBuffer();
new Thread(){
@Override
public void run() {
synchronized (s1){
s1.append(“a”);
s2.append(“1”);
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (s2){
s1.append(“b”);
s2.append(“2”);
System.out.println(s1);
System.out.println(s2);
}
}
}
}.start();
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
synchronized (s2){
s1.append(“c”);
s2.append(“3”);
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (s1){
s1.append(“d”);
s2.append(“4”);
System.out.println(s1);
System.out.println(s2);
}
}
}
}).start();
}
}
没有任何输出结果
3、案例演示二:死锁演示二
A执行的时候同时需要a的同步锁和b的同步锁
B执行的时候同时需要b的同步锁和a的同步锁
当其中一个线程没有走完的时候,另外一个线程需要前一个线程的同步锁
同时当其中另外一个线程没有走完的时候,前一个线程需要前一个线程的同步锁的时候造成死锁
package com.itzheng.java1;
//死锁的演示
class A {
public synchronized void foo(B b){//同步监视器:锁是当前类a
System.out.println(“当前线程名:”+Thread.currentThread().getName()+“进入了A实例的foo方法”);
try {
Thread.sleep(200);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(“当前线程名称”+Thread.currentThread().getName() + “企业调用B实例的last方法”);
b.last();
}
public synchronized void last(){//同步监视器:锁是当前类a
System.out.println(“进入了A类的last方法内部”);
}
}
class B {
public synchronized void bar(A a){//同步监视器当前类:b
System.out.println(“当前线程名:”+Thread.currentThread().getName()+“进入了B实例的bar方法”);
try {
Thread.sleep(200);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(“当前线程名称”+Thread.currentThread().getName() + “企业调用A实例的last方法”);
a.last();
}
public synchronized void last(){//同步监视器:锁是当前类b
System.out.println(“进入了B类的last方法内部”);
}
}
public class DeadLock implements Runnable{
A a = new A();
B b = new B();
public void init() {
Thread.currentThread().setName(“主线程”);
a.foo(b);
System.out.println(“进入了主线程之后”);
}
@Override
最后
自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。
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