Java多线程(案例+解析)进阶部分:线程安全懒汉模式,线程锁死问题

}

}

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

在这里插入图片描述

运行结果第二种

在这里插入图片描述

2、案例演示一:演示死锁,修改上述案例

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

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

在这里插入图片描述

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。

深知大多数网络安全工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长,但自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!

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由于文件比较大,这里只是将部分目录截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频,并且会持续更新!

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