方法一,@synchronized(id anObject),(最简单的方法),会自动对参数对象加锁,保证临界区内的代码线程安全
@synthesize(self)
{
//这段代码对其它 @synthesize(self) 都是互斥的
//self 指向同一个对象
}方法二,NSLock
NSLock对象实现了NSLocking protocol,包含几个方法:
lock,加锁
unlock,解锁
tryLock,尝试加锁,如果失败了,并不会阻塞线程,会立即返回NO
lockBeforeDate:,在指定的date之前暂时阻塞线程(如果没有获取锁的话),如果到期还没有获取锁,则线程被唤醒,函数立即返回NO
NSLock *thisLock = [[NSLock alloc] init];
if ([thisLock lock]) {
//这里添加你所需要的代码即可
[thisLock unlock];
}
方法三,NSRecursiveLock,递归锁
NSRecursiveLock,多次调用不会阻塞已获取该锁的线程。
NSRecursiveLock *theLock = [[NSRecursiveLock alloc] init];
void myFunction(int value)
{
[theLock lock];
if (value != 0)
<span style=@"font-size:14px"></span>{
-value ;
myFunction(value) ;
}
[theLock unlock];
}
myFunction(5) ;方法四,NSDistributedLock,分布锁
NSDistributedLock,分布锁,文件方式实现,可以跨进程
用tryLock方法获取锁。
用unlock方法释放锁。
如果一个获取锁的进程在释放锁之前挂了,那么锁就一直得不到释放了,此时可以通过breakLock强行获取锁。
方法五,NSConditionLock,条件锁
NSConditionLock,条件锁,可以设置条件
//公共部分
id conditionLock = [[NSConditionLock alloc] initWithCondition:NO_DATA];
//线程一,生产者
while (true) {
[conditionLock lockWhenCondition:NO_DATA];
//生产数据
[conditionLock unlockWithCondition:PRO_DATA];
}
//线程二,消费者
while (true) {
[conditionLock lockWhenCondition:PRO_DATA];
//消费
[conditionLock unlockWithCondition:NO_DATA];
}
本文详细介绍了在并发编程中使用不同类型的锁机制(如synchronized、NSLock、NSRecursiveLock、NSDistributedLock和NSConditionLock)来确保线程安全性的方法。从简单到复杂,通过实例展示了如何在不同场景下选择合适的锁类型,以及它们各自的特点和应用场景。
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