Jstack线程状态BLOCKED/TIMED_WAITING/WAITING解释

一、线程5种状态

  1. 新建状态(New) 新创建了一个线程对象。

  2. 就绪状态(Runnable) 线程对象创建后,其他线程调用了该对象的start()方法。该状态的线程位于可运行线程池中,变得可运行,等待获取CPU的使用权。

  3. 运行状态(Running) 就绪状态的线程获取了CPU,执行程序代码。

  4. 阻塞状态(Blocked) 阻塞状态是线程因为某种原因放弃CPU使用权,暂时停止运行。直到线程进入就绪状态,才有机会转到运行状态。阻塞的情况分三种:

    • 等待阻塞:运行的线程执行wait()方法,JVM会把该线程放入等待池中。
    • 同步阻塞:运行的线程在获取对象的同步锁时,若该同步锁被别的线程占用,则JVM会把该线程放入锁池中。
    • 其他阻塞:运行的线程执行sleep()或join()方法,或者发出了I/O请求时,JVM会把该线程置为阻塞状态。当sleep()状态超时、join()等待线程终止或者超时、或者I/O处理完毕时,线程重新转入就绪状态。
  5. 死亡状态(Dead):线程执行完了或者因异常退出了run()方法,该线程结束生命周期。

这里写图片描述


二、Jstack中常见的线程状态

应用程序启动后,我们对系统运行状况的观测大部分情况下是通过运行日志。但是若某一天发现,日志中记录的行为与预想的不一致,此时需要进一步的系统监控该怎么办,Jstack是常用的排查工具,它能输出在某一个时间,java进程中所有线程的状态,很多时候这些状态信息能给我们的排查工作带来有用的线索。
Jstack的输出中,Java线程状态主要是以下几种:

  • RUNNABLE 线程运行中或I/O等待
  • BLOCKED 线程在等待monitor锁(synchronized关键字)
  • TIMED_WAITING 线程在等待唤醒,但设置了时限
  • WAITING 线程在无限等待唤醒

这里Jstack使用的关键字描述的线程状态与上一节中线程不太一样,所以可能理解上的可能会出现混淆。虽然Java中的线程一样有上节中描述的5种状态,但在实际情况下线程新建状态和死亡状态持续很短,我们也并不太关心。大多时候我们关注的是运行状态/阻塞状态,这里弄清楚Jstack的输出含义即可。下面用简单的代码产生出以上4中状态。

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(Utils.pid());
        runnable();     // 1
 //     blocked();      // 2
 //     waiting();      // 3
 //     timedWaiting(); // 4
    }

    public static String pid() {
        String name = ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getName();
        return name.split("@")[0];
    }

这里为了方便得到java进程id,直接使用pid()函数输出。为了方便,我们把观察线程固定为”main”,因为JVM还有其他线程都会存在输出中,我们可以通过关键字”main”找到我们要观察的线程。命令jstack -l [pid]。

1) 让线程一直处于RUNNABLE

    public static void runnable() {
        long i = 0;
        while (true) {
            i++;
        }
    }

没什么好解释的,死循环即可。

2) 让线程一直处于BLOCKED

    public static void blocked() {
        final Object lock = new Object();
        new Thread() {
            public void run() {
                synchronized (lock) {
                    System.out.println("i got lock, but don't release");
                    try {
                        Thread.sleep(1000L * 1000);
                    } catch (InterruptedException e) {
                    }
                }
            }
        }.start();

        try { Thread.sleep(100); } catch (InterruptedException e) {}

        synchronized (lock) {
            try {
                Thread.sleep(30 * 1000);
            } catch (InterruptedException e) {
            }
        }
    }

主线程sleep,先让另外一个线程拿到lock,并长期持有lock(sleep会持有锁,wait不会)。此时主线程会BLOCK住等待lock被释放,此时jstack的输出可以看到main线程状态是BLOCKED。这里要注意的是只有synchronized这种方式的锁(monitor锁)才会让线程出现BLOCKED状态,等待ReentrantLock则不会

3) 让线程处于TIMED_WAITING状态

    public static void timedWaiting() {
        final Object lock = new Object();
        synchronized (lock) {
            try {
                lock.wait(30 * 1000);
            } catch (InterruptedException e) {
            }
        }
    }

用Lock.tryLock(timeout, timeUnit),这种方式也会看到TIMED_WAITING状态,这个状态说明线程当前的等待一定是可超时的。

4) 让线程处于WAITING状态

    public static void waiting() {
        final Object lock = new Object();
        synchronized (lock) {
            try {
                lock.wait();
            } catch (InterruptedException e) {
            }
        }
    }

无超时的等待,必须等待lock.notify()或lock.notifyAll()或接收到interrupt信号才能退出等待状态。同理,ReentrantLock.lock()的无参方法调用,也会使线程状态变成WAITING。


通过以上几个最简单的例子,让线程达到jstack输出中常见的几种状态,可以更好地理解jstack输出。

<think>好的,用户想了解Java线程中的Timed Waiting状态。首先,我需要回忆一下线程状态。Java线程有几种状态,比如NEW、RUNNABLE、BLOCKEDWAITINGTIMED_WAITING、TERMINATED。其中TIMED_WAITINGWAITING的区别在于是否有超时时间。 用户可能想知道什么情况下线程会进入Timed Waiting状态。我记得,当线程调用了带有超时参数的方法时,比如Thread.sleep(long millis)、Object.wait(long timeout)、LockSupport.parkNanos(Object blocker, long deadline)等,就会进入这个状态。这时候线程会等待一段时间,或者直到被唤醒。 接下来需要结合用户提供的引用内容。引用[1]中提到了park方法,线程处于WAITING状态,而parking到某个对象。这可能和LockSupport类有关,但用户的问题是关于Timed Waiting,所以可能需要区分不带超时的park和带超时的parkNanos或parkUntil。例如,使用LockSupport.parkNanos()会导致线程进入TIMED_WAITING状态,而park()不带时间则是WAITING。 引用[3]和[4]提到了FutureTask和ExecutorService,可能涉及线程池中的任务执行。当提交任务时,如果使用Future.get(long timeout, TimeUnit unit),可能会让线程进入Timed Waiting状态等待结果,超过时间会抛出TimeoutException。 用户可能还关心如何诊断线程处于Timed Waiting状态。比如通过线程转储(thread dump)可以看到线程状态和堆栈信息。例如,在引用[1]的示例中,线程在LockSupport.park(),状态WAITING,但如果调用了带有超时的方法,状态应该是TIMED_WAITING,并显示等待的时间。 需要确保回答涵盖以下几个方面: 1. Timed Waiting状态的定义和进入条件。 2. 相关的方法,如sleep、wait、parkNanos等。 3. 与WAITING状态的区别。 4. 实际应用中的例子,比如Future.get()带超时。 5. 如何通过线程转储识别该状态。 还需要检查是否有遗漏的引用内容需要整合。例如,引用[2]中的submit方法使用了schedule(task, 0, TimeUnit.NANOSECONDS),这可能立即执行任务,但如果任务执行时间较长,其他线程调用get()时可能会进入Timed Waiting状态。 总结回答结构: - 定义和触发条件 - 常见方法 - 与WAITING的区别 - 应用场景 - 线程转储中的表现 - 相关问题 最后生成相关问题,可能涉及状态转换、诊断方法、应用案例等。</think>### Java线程TIMED_WAITING状态解析 #### 1. 状态定义与触发条件 TIMED_WAITING是Java线程六种生命周期状态之一,表示线程在**有限时间内等待特定条件**的状态。当调用以下方法时会进入该状态: - $Thread.sleep(long millis)$ - $Object.wait(long timeout)$ - $LockSupport.parkNanos(Object blocker, long nanos)$ - $LockSupport.parkUntil(Object blocker, long deadline)$ - 带超时参数的线程同步方法(如$Future.get(long, TimeUnit)$) #### 2. 典型场景示例 ```java // 使用FutureTask的异步计算示例 FutureTask<String> future = new FutureTask<>(() -> { Thread.sleep(5000); // 线程在此进入TIMED_WAITING状态 return "计算结果"; }); new Thread(future).start(); // 主线程在获取结果时进入TIMED_WAITING try { future.get(3, TimeUnit.SECONDS); // 超过3秒会抛出TimeoutException[^3] } catch (TimeoutException e) { // 处理超时逻辑 } ``` #### 3. 与WAITING状态的区别 | 特征 | TIMED_WAITING | WAITING | |------------|------------------------|---------------------| | 等待时间 | 有明确超时限制 | 无限期等待 | | 触发方法 | 带timeout参数的方法 | 无参wait()/park()等 | | 恢复条件 | 超时或条件满足 | 仅条件满足 | | 线程转储 | "TIMED_WAITING (sleeping)" | "WAITING (parking)"[^1] | #### 4. 线程转储识别 通过jstack工具获取的线程堆栈示例: ```plaintext "worker-thread" #12 prio=5 os_prio=0 tid=0x000000002c4d9800 nid=0x1b3c waiting on condition [0x000000002d3fe000] java.lang.Thread.State: TIMED_WAITING (sleeping) at java.lang.Thread.sleep(Native Method) at com.example.TaskProcessor.run(TaskProcessor.java:23) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) ``` #### 5. 状态转换机制 $$ \text{RUNNABLE} \xrightarrow{\text{调用带超时方法}} \text{TIMED\_WAITING} \xrightarrow{\text{超时/唤醒}} \text{RUNNABLE} $$ 当发生以下情况时会退出该状态: - 等待时间耗尽 - 收到其他线程的notify()/notifyAll() - 被中断(抛出InterruptedException)
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