sleep和wait的区别(转)

本文详细解析了Java中线程的sleep方法与wait方法的不同之处,包括它们的工作原理、资源占用情况以及如何影响线程的状态转换。通过具体实例说明了两者在实际应用中的差异。
sleep是线程被调用时,占着cpu去睡觉,其他线程不能占用cpu,os认为该线程正在工作,不会让出系统资源,wait是进入等待池等待,让出系统资源,其他线程可以占用cpu,一般wait不会加时间限制,因为如果wait的线程运行资源不够,再出来也没用,要等待其他线程调用notifyall方法唤醒等待池中的所有线程,才会在进入就绪序列等待os分配系统资源, 
sleep是静态方法,是谁掉的谁去睡觉,就算是在main线程里调用了线程b的sleep方法,实际上还是main去睡觉,想让线程b去睡觉要在b的代码中掉sleep

sleep(100L)是占用cpu,线程休眠100毫秒,其他进程不能再占用cpu资源,wait(100L)是进入等待池中等待,交出cpu等系统资源供其他进程使用,在这100毫秒中,该线程可以被其他线程notify,但不同的是其他在等待池中的线程不被notify不会出来,但这个线程在等待100毫秒后会自动进入就绪队列等待系统分配资源,换句话说,sleep(100)在100毫秒后肯定会运行,但wait在100毫秒后还有等待os调用分配资源,所以wait100的停止运行时间是不确定的,但至少是100毫秒。

### 一、Java线程中 `sleep` `wait` 方法的区别 #### 1. **方法来源不同** - `sleep` 是 `Thread` 类的静态方法,用于控制线程的休眠时间。 - `wait` 是 `Object` 类的成员方法,用于线程间通信,使线程等待特定条件[^1]。 #### 2. **锁的释放行为不同** - `sleep` 方法不会释放当前线程持有的对象锁。即使线程进入休眠状态,它仍然持有锁,其他线程无法进入同步代码块或方法[^1]。 - `wait` 方法会释放当前线程持有的对象锁,并将线程加入到等待队列中,允许其他线程获取该对象的锁并执行同步代码[^2]。 #### 3. **使用环境不同** - `sleep` 可以在任何代码中使用,不依赖于同步上下文。 - `wait` 必须在同步方法或同步代码块中使用,否则会抛出 `IllegalMonitorStateException` 异常。 #### 4. **唤醒机制不同** - `sleep` 在指定时间后自动恢复执行,不需要外部唤醒。 - `wait` 需要其他线程调用 `notify()` 或 `notifyAll()` 方法来唤醒等待的线程。如果没有调用唤醒方法,线程可能会一直等待下去[^1]。 #### 5. **异常处理不同** - `sleep` 方法需要捕获或抛出 `InterruptedException` 异常,因为线程可能在休眠期间被中断。 - `wait`、`notify` `notifyAll` 方法不需要捕获 `InterruptedException`,但它们仍然可以被中断并抛出该异常[^3]。 #### 6. **应用场景不同** - `sleep` 适用于简单的定时任务,例如每隔一段时间执行某些操作。 - `wait` 适用于线程间通信,特别是在多线程环境中需要等待某些条件满足后再继续执行的场景[^4]。 #### 7. **对中断的响应** - 如果一个线程正在 `sleep` 状态下被中断,它会抛出 `InterruptedException` 并清除中断状态。 - 如果一个线程正在 `wait` 状态下被中断,它也会抛出 `InterruptedException`,但不会清除中断状态[^4]。 ### 二、代码示例 #### `sleep` 方法示例 ```java public class SleepExample { public static void main(String[] args) { Thread thread = new Thread(() -> { try { System.out.println("线程开始休眠"); Thread.sleep(2000); // 休眠2秒 System.out.println("线程结束休眠"); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }); thread.start(); } } ``` #### `wait` 方法示例 ```java public class WaitExample { private static final Object lock = new Object(); public static void main(String[] args) { Thread waiter = new Thread(() -> { synchronized (lock) { try { System.out.println("线程开始等待"); lock.wait(); // 等待 System.out.println("线程被唤醒"); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }); Thread notifier = new Thread(() -> { synchronized (lock) { System.out.println("线程准备唤醒"); lock.notify(); // 唤醒等待的线程 } }); waiter.start(); try { Thread.sleep(1000); // 等待1秒后唤醒 } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } notifier.start(); } } ``` ### 三、总结 | 特性 | `sleep` | `wait` | |--------------------|----------------------------------|----------------------------------| | 方法来源 | `Thread` 类的静态方法 | `Object` 类的成员方法 | | 锁的释放 | 不释放锁 | 释放锁 | | 使用环境 | 任何地方 | 同步方法或同步代码块 | | 唤醒机制 | 自动恢复 | 需要 `notify` 或 `notifyAll` 唤醒 | | 异常处理 | 需要捕获 `InterruptedException` | 不需要捕获 `InterruptedException` | | 应用场景 | 定时任务 | 线程间通信 | | 对中断的响应 | 清除中断状态 | 不清除中断状态 |
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