Java concurrency – CountDownLatch Example

本文详细介绍了Java并发编程中CountDownLatch的概念及工作原理,并提供了具体的应用场景和示例代码。

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正如每个Java文档所描述的那样,CountDownLatch是一个同步工具类,它允许一个或多个线程一直等待,直到其他线程的操作执行完后再执行。在Java并发中,countdownlatch的概念是一个常见的面试题,所以一定要确保你很好的理解了它。在这篇文章中,我将会涉及到在Java并发编 程中跟CountDownLatch相关的以下几点:

  • CountDownLatch是什么?
  • CountDownLatch如何工作?
  • 在实时系统中的应用场景
  • 应用范例
  • 常见的面试题

CountDownLatch是什么

CountDownLatch是在java1.5被引入的,跟它一起被引入的并发工具类还有CyclicBarrier、Semaphore、ConcurrentHashMap和BlockingQueue,它们都存在于java.util.concurrent包下。CountDownLatch这个类能够使一个线程等待其他线程完成各自的工作后再执行。例如,应用程序的主线程希望在负责启动框架服务的线程已经启动所有的框架服务之后再执行。

CountDownLatch是通过一个计数器来实现的,计数器的初始值为线程的数量。每当一个线程完成了自己的任务后,计数器的值就会减1。当计数器值到达0时,它表示所有的线程已经完成了任务,然后在闭锁上等待的线程就可以恢复执行任务。

这里写图片描述

CountDownLatch的伪代码如下所示:

//Main thread start
//Create CountDownLatch for N threads
//Create and start N threads
//Main thread wait on latch
//N threads completes there tasks are returns
//Main thread resume execution

CountDownLatch如何工作

CountDownLatch.java类中定义的构造函数:

//Constructs a CountDownLatch initialized with the given count.
public void CountDownLatch(int count) {...}

构造器中的计数值(count)实际上就是闭锁需要等待的线程数量。这个值只能被设置一次,而且CountDownLatch没有提供任何机制去重新设置这个计数值。

与CountDownLatch的第一次交互是主线程等待其他线程。主线程必须在启动其他线程后立即调用CountDownLatch.await()方法。这样主线程的操作就会在这个方法上阻塞,直到其他线程完成各自的任务。

其他N 个线程必须引用闭锁对象,因为他们需要通知CountDownLatch对象,他们已经完成了各自的任务。这种通知机制是通过 CountDownLatch.countDown()方法来完成的;每调用一次这个方法,在构造函数中初始化的count值就减1。所以当N个线程都调 用了这个方法,count的值等于0,然后主线程就能通过await()方法,恢复执行自己的任务。

在实时系统中的使用场景

让我们尝试罗列出在java实时系统中CountDownLatch都有哪些使用场景。我所罗列的都是我所能想到的。如果你有别的可能的使用方法,请在留言里列出来,这样会帮助到大家。

实现最大的并行性:有时我们想同时启动多个线程,实现最大程度的并行性。例如,我们想测试一个单例类。如果我们创建一个初始计数为1的CountDownLatch,并让所有线程都在这个锁上等待,那么我们可以很轻松地完成测试。我们只需调用 一次countDown()方法就可以让所有的等待线程同时恢复执行。
开始执行前等待n个线程完成各自任务:例如应用程序启动类要确保在处理用户请求前,所有N个外部系统已经启动和运行了。
死锁检测:一个非常方便的使用场景是,你可以使用n个线程访问共享资源,在每次测试阶段的线程数目是不同的,并尝试产生死锁。

CountDownLatch使用例子

在这个例子中,我模拟了一个应用程序启动类,它开始时启动了n个线程类,这些线程将检查外部系统并通知闭锁,并且启动类一直在闭锁上等待着。一旦验证和检查了所有外部服务,那么启动类恢复执行。

BaseHealthChecker.java:这个类是一个Runnable,负责所有特定的外部服务健康的检测。它删除了重复的代码和闭锁的中心控制代码。

package com.ykp.concurrent;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public abstract class BaseHealthChecker implements Runnable {
    private CountDownLatch _latch;
    private String _serviceName;
    private boolean _serviceUp;

    // Get latch object in constructor so that after completing the task, thread
    // can countDown() the latch
    public BaseHealthChecker(String serviceName, CountDownLatch latch) {
        super();
        this._latch = latch;
        this._serviceName = serviceName;
        this._serviceUp = false;
    }

    @Override
    public void run() {
        try {
            verifyService();
            _serviceUp = true;
        } catch (Throwable t) {
            t.printStackTrace(System.err);
            _serviceUp = false;
        } finally {
            if (_latch != null) {
                _latch.countDown();
            }
        }
    }

    public String getServiceName() {
        return _serviceName;
    }

    public boolean isServiceUp() {
        return _serviceUp;
    }

    // This methos needs to be implemented by all specific service checker
    public abstract void verifyService();
}

NetworkHealthChecker.java:这个类继承了BaseHealthChecker,实现了verifyService()方法。DatabaseHealthChecker.java和CacheHealthChecker.java除了服务名和休眠时间外,与NetworkHealthChecker.java是一样的。

package com.ykp.concurrent;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class NetworkHealthChecker extends BaseHealthChecker {
    public NetworkHealthChecker(CountDownLatch latch) {
        super("Network Service", latch);
    }

    @Override
    public void verifyService() {
        System.out.println("Checking " + this.getServiceName());
        try {
            Thread.sleep(7000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(this.getServiceName() + " is UP");
    }
}
package com.ykp.concurrent;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class CacheHealthChecker extends BaseHealthChecker {
    public CacheHealthChecker(CountDownLatch latch) {
        super("Cache Service", latch);
    }

    @Override
    public void verifyService() {
        System.out.println("Checking " + this.getServiceName());
        try {
            Thread.sleep(7000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(this.getServiceName() + " is UP");
    }
}
package com.ykp.concurrent;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class DatabaseHealthChecker extends BaseHealthChecker {
    public DatabaseHealthChecker(CountDownLatch latch) {
        super("Database Service", latch);
    }

    @Override
    public void verifyService() {
        System.out.println("Checking " + this.getServiceName());
        try {
            Thread.sleep(7000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(this.getServiceName() + " is UP");
    }
}

ApplicationStartupUtil.java:这个类是一个主启动类,它负责初始化闭锁,然后等待,直到所有服务都被检测完。

package com.ykp.concurrent;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.Executor;
import java.util.concurrent.Executors;

public class ApplicationStartupUtil {
    // List of service checkers
    private static List<BaseHealthChecker> _services;

    // This latch will be used to wait on
    private static CountDownLatch _latch;

    private ApplicationStartupUtil() {
    }

    private final static ApplicationStartupUtil INSTANCE = new ApplicationStartupUtil();

    public static ApplicationStartupUtil getInstance() {
        return INSTANCE;
    }

    public static boolean checkExternalServices() throws Exception {
        // Initialize the latch with number of service checkers
        _latch = new CountDownLatch(3);

        // All add checker in lists
        _services = new ArrayList<BaseHealthChecker>();
        _services.add(new NetworkHealthChecker(_latch));
        _services.add(new CacheHealthChecker(_latch));
        _services.add(new DatabaseHealthChecker(_latch));

        // Start service checkers using executor framework
        Executor executor = Executors.newFixedThreadPool(_services.size());

        for (final BaseHealthChecker v : _services) {
            executor.execute(v);
        }

        // Now wait till all services are checked
        _latch.await();

        // Services are file and now proceed startup
        for (final BaseHealthChecker v : _services) {
            if (!v.isServiceUp()) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}

现在你可以写测试代码去检测一下闭锁的功能了。

package com.ykp.concurrent;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        boolean result = false;
        try {
            result = ApplicationStartupUtil.checkExternalServices();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out
                .println("External services validation completed !! Result was :: "
                        + result);
    }
}
Output in console:

Checking Network Service
Checking Cache Service
Checking Database Service
Database Service is UP
Network Service is UP
Cache Service is UP
External services validation completed !! Result was :: true

常见面试题

可以为你的下次面试准备以下一些CountDownLatch相关的问题:

  • 解释一下CountDownLatch概念?
  • CountDownLatch 和CyclicBarrier的不同之处?
  • 给出一些CountDownLatch使用的例子?
  • CountDownLatch 类中主要的方法?

原文链接: howtodoinjava 翻译: ImportNew.com - 张涛
译文链接: http://www.importnew.com/15731.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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