线程同步

本文深入探讨了Java多线程环境下的并发安全问题,重点讲解了同步代码块的使用方法和原理,包括同步的前提条件、同步的好处与弊端。通过实例展示了如何利用同步代码块解决共享数据竞争问题,确保线程执行的正确性和数据的一致性。

/*
实现Runnable接口
1、定义类实现Runnable接口
2、重写Runnable接口中run方法
3、通过Thread创建对象
4、将Runnable接口的子对象作为参数传递给Thread类的构造函数,为什么呢?
自定义的run方法时属于Runnable接口子类对象的,不是Thread类,所以不是线程,要让 线程对象去指定对象的run方法
就必须明确该run方法所属对象。
5、调用Thread类的start方法开启线程对象并调用Runnale接口子对象的run方法


实现接口方式和继承累的区别?
1、此时主要是java中类的但继承,接口可以实现多继承。避免了但继承的局限性。
定义线程建议时用Runnable方式。


线程执行的每一个时间片段都有可能被阻塞。
当多条语句在操作同一个线程共享数据时,一个线程对多条语句只执行一部分,还没有执行完,另一个线程参与进来执行,导致共享数据出现错误。
解决:
对共享数据,只能让一个线程进行执行完,在执行另一个,执行过程中其他线程不可以参与执行。用同步代码块
sychronized(对象)
{
需要被同步的代码块(操作共享数据的代码)
}
对象如同锁,持有锁的线程可以再同步中运行,没有持有锁的所有权的线程即使获得cpu,也进不去。因为没有获取锁


同步的前提:
1、必须有两个或两个以上的线程。
2、必须是多个线程使用同一个锁
好处:解决了线程同步安全问题
弊端:多个线程需判断锁,耗费资源
*/
class myThread implements Runnable
{
private int ticket = 100;
Object obj = new Object();
public void run()
{
while(true)
{
synchronized(obj)
{
if(this.ticket>0)
{
try
{
Thread.sleep(10);
}
catch (InterruptedException ex)
{
ex.printStackTrace();
}
System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"票号:"+ticket--);
}
}
}
}
}
class  RunnableTest
{
public static void main(String[] args) 
{
myThread mt = new myThread();
Thread t = new Thread(mt);
Thread t1 = new Thread(mt);
t.start();
t1.start();
}
}
**项目名称:** 基于Vue.js与Spring Cloud架构的博客系统设计与开发——微服务分布式应用实践 **项目概述:** 本项目为计算机科学与技术专业本科毕业设计成果,旨在设计并实现一个采用前后端分离架构的现代化博客平台。系统前端基于Vue.js框架构建,提供响应式用户界面;后端采用Spring Cloud微服务架构,通过服务拆分、注册发现、配置中心及网关路由等技术,构建高可用、易扩展的分布式应用体系。项目重点探讨微服务模式下的系统设计、服务治理、数据一致性及部署运维等关键问题,体现了分布式系统在Web应用中的实践价值。 **技术架构:** 1. **前端技术栈:** Vue.js 2.x、Vue Router、Vuex、Element UI、Axios 2. **后端技术栈:** Spring Boot 2.x、Spring Cloud (Eureka/Nacos、Feign/OpenFeign、Ribbon、Hystrix、Zuul/Gateway、Config) 3. **数据存储:** MySQL 8.0(主数据存储)、Redis(缓存与会话管理) 4. **服务通信:** RESTful API、消息队列(可选RabbitMQ/Kafka) 5. **部署与运维:** Docker容器化、Jenkins持续集成、Nginx负载均衡 **核心功能模块:** - 用户管理:注册登录、权限控制、个人中心 - 文章管理:富文本编辑、分类标签、发布审核、评论互动 - 内容展示:首页推荐、分类检索、全文搜索、热门排行 - 系统管理:后台仪表盘、用户与内容监控、日志审计 - 微服务治理:服务健康检测、动态配置更新、熔断降级策略 **设计特点:** 1. **架构解耦:** 前后端完全分离,通过API网关统一接入,支持独立开发与部署。 2. **服务拆分:** 按业务域划分为用户服务、文章服务、评论服务、文件服务等独立微服务。 3. **高可用设计:** 采用服务注册发现机制,配合负载均衡与熔断器,提升系统容错能力。 4. **可扩展性:** 模块化设计支持横向扩展,配置中心实现运行时动态调整。 **项目成果:** 完成了一个具备完整博客功能、具备微服务典型特征的分布式系统原型,通过容器化部署验证了多服务协同运行的可行性,为云原生应用开发提供了实践参考。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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