[转载]Android学习synchronized(一)

本文详细解析了Java中的synchronized关键字的工作原理及其应用场景。通过具体的代码示例展示了如何利用synchronized实现线程间的同步,并讨论了其对对象锁的影响。

synchronized:Java语言的关键字,当它用来修饰一个方法或者一个代码块的时候,能够保证在同一时刻最多只有一个线程执行该段代码。

     一、当两个并发线程访问同一个对象object中的这个synchronized(this)同步代码块时,一个时间内只能有一个线程得到执行。另一个线程必须等待当前线程执行完这个代码块以后才能执行该代码块。

     二、然而,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,另一个线程仍然可以访问该object中的非synchronized(this)同步代码块。

     三、尤其关键的是,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,其他线程对object中所有其它synchronized(this)同步代码块的访问将被阻塞。

     四、第三个例子同样适用其它同步代码块。也就是说,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,它就获得了这个object的对象锁。结果,其它线程对该object对象所有同步代码部分的访问都被暂时阻塞。

     五、以上规则对其它对象锁同样适用.

举例说明:  
     一、当两个并发线程访问同一个对象object中的这个synchronized(this)同步代码块时,一个时间内只能有一个线程得到执行。另一个线程必须等待当前线程执行完这个代码块以后才能执行该代码块。

package ths;

public class Thread1 implements Runnable {  
     public void run() {  
          synchronized(this) {  
               for (int i = 0; i < 5; i++) {  
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " synchronized loop " + i);  
               }  
          }  
     }  
     public static void main(String[] args) {  
          Thread1 t1 = new Thread1();  
          Thread ta = new Thread(t1, "A");  
          Thread tb = new Thread(t1, "B");  
          ta.start();  
          tb.start();  
     } 
}

结果:  
     A synchronized loop 0  
     A synchronized loop 1  
     A synchronized loop 2  
     A synchronized loop 3  
     A synchronized loop 4  
     B synchronized loop 0  
     B synchronized loop 1  
     B synchronized loop 2  
     B synchronized loop 3  
     B synchronized loop 4

     二、然而,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,另一个线程仍然可以访问该object中的非synchronized(this)同步代码块。

package ths;

public class Thread2 {  
     public void m4t1() {  
          synchronized(this) {  
               int i = 5;  
               while( i-- > 0) {  
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);  
                    try {  
                         Thread.sleep(500);  
                    } catch (InterruptedException ie) {  
                    }  
               }  
          }  
     }  
     public void m4t2() {  
          int i = 5;  
          while( i-- > 0) {  
               System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);  
               try {  
                    Thread.sleep(500);  
               } catch (InterruptedException ie) {  
               }  
          }  
     }  
     public static void main(String[] args) {  
          final Thread2 myt2 = new Thread2();  
          Thread t1 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() {  myt2.m4t1();  }  }, "t1"  );  
          Thread t2 = new Thread(  new Runnable() {  public void run() { myt2.m4t2();   }  }, "t2"  );  
          t1.start();  
          t2.start();  
     } 
}

结果:  
     t1 : 4  
     t2 : 4  
     t1 : 3  
     t2 : 3  
     t1 : 2  
     t2 : 2  
     t1 : 1  
     t2 : 1  
     t1 : 0  
     t2 : 0

     三、尤其关键的是,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,其他线程对object中所有其它synchronized(this)同步代码块的访问将被阻塞。

     //修改Thread2.m4t2()方法:  
     public void m4t2() {  
          synchronized(this) {  
               int i = 5;  
               while( i-- > 0) {  
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);  
                    try {  
                         Thread.sleep(500);  
                    } catch (InterruptedException ie) {  
                    }  
               }  
          }

     }

结果:

     t1 : 4  
     t1 : 3  
     t1 : 2  
     t1 : 1  
     t1 : 0  
     t2 : 4  
     t2 : 3  
     t2 : 2  
     t2 : 1  
     t2 : 0

     四、第三个例子同样适用其它同步代码块。也就是说,当一个线程访问object的一个synchronized(this)同步代码块时,它就获得了这个object的对象锁。结果,其它线程对该object对象所有同步代码部分的访问都被暂时阻塞。

     //修改Thread2.m4t2()方法如下:

     public synchronized void m4t2() {  
          int i = 5;  
          while( i-- > 0) {  
               System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + i);  
               try {  
                    Thread.sleep(500);  
               } catch (InterruptedException ie) {  
               }  
          }  
     }

结果:  
     t1 : 4  
     t1 : 3  
     t1 : 2  
     t1 : 1  
     t1 : 0  
     t2 : 4  
     t2 : 3  
     t2 : 2  
     t2 : 1  
     t2 : 0

     五、以上规则对其它对象锁同样适用:

package ths;

public class Thread3 { 
     class Inner { 
          private void m4t1() { 
               int i = 5; 
               while(i-- > 0) { 
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t1()=" + i); 
                    try { 
                         Thread.sleep(500); 
                    } catch(InterruptedException ie) { 
                    } 
               } 
          } 
          private void m4t2() { 
               int i = 5; 
               while(i-- > 0) { 
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t2()=" + i); 
                    try { 
                         Thread.sleep(500); 
                    } catch(InterruptedException ie) { 
                    } 
               } 
          } 
     } 
     private void m4t1(Inner inner) { 
          synchronized(inner) { //使用对象锁 
          inner.m4t1(); 
     } 
     private void m4t2(Inner inner) { 
          inner.m4t2(); 
     } 
     public static void main(String[] args) { 
          final Thread3 myt3 = new Thread3(); 
          final Inner inner = myt3.new Inner(); 
          Thread t1 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t1(inner);} }, "t1"); 
     Thread t2 = new Thread( new Runnable() {public void run() { myt3.m4t2(inner);} }, "t2"); 
     t1.start(); 
     t2.start(); 
  } 
}

结果:

尽管线程t1获得了对Inner的对象锁,但由于线程t2访问的是同一个Inner中的非同步部分。所以两个线程互不干扰。

     t1 : Inner.m4t1()=4  
     t2 : Inner.m4t2()=4  
     t1 : Inner.m4t1()=3  
     t2 : Inner.m4t2()=3  
     t1 : Inner.m4t1()=2  
     t2 : Inner.m4t2()=2  
     t1 : Inner.m4t1()=1  
     t2 : Inner.m4t2()=1  
     t1 : Inner.m4t1()=0  
     t2 : Inner.m4t2()=0

现在在Inner.m4t2()前面加上synchronized:

     private synchronized void m4t2() {  
          int i = 5;  
          while(i-- > 0) {  
               System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : Inner.m4t2()=" + i);  
               try {  
                    Thread.sleep(500);  
               } catch(InterruptedException ie) {  
               }  
          }  
     }

结果:

尽管线程t1与t2访问了同一个Inner对象中两个毫不相关的部分,但因为t1先获得了对Inner的对象锁,所以t2对Inner.m4t2()的访问也被阻塞,因为m4t2()是Inner中的一个同步方法。

     t1 : Inner.m4t1()=4  
     t1 : Inner.m4t1()=3  
     t1 : Inner.m4t1()=2  
     t1 : Inner.m4t1()=1  
     t1 : Inner.m4t1()=0  
     t2 : Inner.m4t2()=4  
     t2 : Inner.m4t2()=3  
     t2 : Inner.m4t2()=2  
     t2 : Inner.m4t2()=1  
     t2 : Inner.m4t2()=0

本文旨在系统阐述利用MATLAB平台执行多模态语音分离任务的方法,重点围绕LRS3数据集的数据生成流程展开。LRS3(长时RGB+音频语音数据集)作为个规模庞大的视频与音频集合,整合了丰富的视觉与听觉信息,适用于语音识别、语音分离及情感分析等多种研究场景。MATLAB凭借其高效的数值计算能力与完备的编程环境,成为处理此类多模态任务的适宜工具。 多模态语音分离的核心在于综合利用视觉与听觉等多种输入信息来解析语音信号。具体而言,该任务的目标是从混合音频中分离出不同说话人的声音,并借助视频中的唇部运动信息作为辅助线索。LRS3数据集包含大量同步的视频与音频片段,提供RGB视频、单声道音频及对应的文本转录,为多模态语音处理算法的开发与评估提供了重要平台。其高质量与大容量使其成为该领域的关键资源。 在相关资源包中,主要包含以下两部分内容: 1. 说明文档:该文件详细阐述了项目的整体结构、代码运行方式、预期结果以及可能遇到的问题与解决方案。在进行数据处理或模型训练前,仔细阅读此文档对正确理解与操作代码至关重要。 2. 专用于语音分离任务的LRS3数据集版本:解压后可获得原始的视频、音频及转录文件,这些数据将由MATLAB脚本读取并用于生成后续训练与测试所需的数据。 基于MATLAB的多模态语音分离通常遵循以下步骤: 1. 数据预处理:从LRS3数据集中提取每段视频的音频特征与视觉特征。音频特征可包括梅尔频率倒谱系数、感知线性预测系数等;视觉特征则涉及唇部运动的检测与关键点定位。 2. 特征融合:将提取的音频特征与视觉特征相结合,构建多模态表示。融合方式可采用简单拼接、加权融合或基于深度学习模型的复杂方法。 3. 模型构建:设计并实现用于语音分离的模型。传统方法可采用自适应滤波器或矩阵分解,而深度学习方法如U-Net、Transformer等在多模态学习中表现优异。 4. 训练与优化:使用预处理后的数据对模型进行训练,并通过交叉验证与超参数调整来优化模型性能。 5. 评估与应用:采用信号失真比、信号干扰比及信号伪影比等标准指标评估模型性能。若结果满足要求,该模型可进步应用于实际语音分离任务。 借助MATLAB强大的矩阵运算功能与信号处理工具箱,上述步骤得以有效实施。需注意的是,多模态任务常需大量计算资源,处理大规模数据集时可能需要对代码进行优化或借助GPU加速。所提供的MATLAB脚本为多模态语音分离研究奠定了基础,通过深入理解与运用这些脚本,研究者可更扎实地掌握语音分离的原理,从而提升其在实用场景中的性能表现。 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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