1.为什么要使用ReentrantReadWriteLock
当我们需求是:“读锁是共享的,写锁是独占的。” juc.ReentrantLock 和 synchronized 都是独占锁,独占锁就是⼀个锁只能被⼀个线程所持有。有的时候,需要读写分离,那么就要引⼊读写锁,即 juc.ReentrantReadWriteLock。
关于独占锁与共享锁的解释
独占锁:指该锁⼀次只能被⼀个线程所持有。对ReentrantLock和Synchronized⽽⾔都是独占锁
共享锁:指该锁可被多个线程所持有对ReenntrantReadWriteLock其读锁是共享锁,其写锁是独占锁。
读锁的共享锁可保证并发读是⾮常⾼效的,读写、写读、写写的过程是互斥的。
2.案例
⽐如缓存,就需要读写锁来控制。缓存就是⼀个键值对,以下Demo模拟了缓存的读写操作,读的 get⽅法使⽤了 ReentrantReadWriteLock.ReadLock() ,写的 put ⽅法使⽤了ReentrantReadWriteLock.WriteLock() 。这样避免了写被打断,实现了多个线程同时读。
/**
* 多个线程同时读一个资源类没有任何问题,所以为了满足并发量,读取共享资源应该可以同时进行。
* 但是,如果有一个线程想去写共享资料,就不应该再有其他线程可以对该资源进行读或写
* 小总结:
* 读-读 能共存
* 读-写 不能共存
* 写-写 不能共存
*/
class Cache {
private Map<String, Object> map = new ConcurrentHashMap<>();
private ReentrantReadWriteLock readWriteLock = new ReentrantReadWriteLock();
/**
* 记录哪个线程来 签字
* @param key 线程名
* @param value 签字内容
*/
public void put(String key, Object value){
readWriteLock.writeLock().lock();
try {
System.out.println(key+"====正在签字: "+ value);
//耗时操作
try { TimeUnit.SECONDS.sleep(1); } catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace(); }
map.put(key, value);
System.out.println("===签字完成===");
} finally {
readWriteLock.writeLock().unlock();
}
}
/**
* 获取指定线程 对应的value
* @param key 线程名
* @return 签字内容
*/
public Object get(String key){
Object result = null;
readWriteLock.readLock().lock();
try {
System.out.println(key + "====正在看大家的签字:");
//耗时操作
try { TimeUnit.SECONDS.sleep(1); } catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace(); }
result = map.get(key);
System.out.println(key+"===看完了===");
} finally {
readWriteLock.readLock().unlock();
}
return result;
}
}
public class ReadWriteLockDemo {
public static void main(String[] args) {
Cache cache = new Cache();
//写
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
final int temp = i;
new Thread(()->{
cache.put("线程名"+temp, "数据"+temp);
}, String.valueOf(i)).start();
}
//读
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
final int temp = i;
new Thread(()->{
cache.get("线程名"+temp);
}, String.valueOf(i)).start();
}
}
}