下面是一个简单的 C 语言代码示例,展示了一个可能导致死锁的情况:
c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t lock1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t lock2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
void* thread1(void* arg) {
pthread_mutex_lock(&lock1);
printf("Thread 1 acquired lock1\n");
sleep(1);
pthread_mutex_lock(&lock2);
printf("Thread 1 acquired lock2\n");
pthread_mutex_unlock(&lock2);
pthread_mutex_unlock(&lock1);
return NULL;
}
void* thread2(void* arg) {
pthread_mutex_lock(&lock2);
printf("Thread 2 acquired lock2\n");
sleep(1);
pthread_mutex_lock(&lock1);
printf("Thread 2 acquired lock1\n");
pthread_mutex_unlock(&lock1);
pthread_mutex_unlock(&lock2);
return NULL;
}
int main() {
pthread_t t1, t2;
pthread_create(&t1, NULL, thread1, NULL);
pthread_create(&t2, NULL, thread2, NULL);
pthread_join(t1, NULL);
pthread_join(t2, NULL);
return 0;
}
在上述代码中,有两个线程 thread1 和 thread2,它们都试图获取两个互斥锁 lock1 和 lock2。线程 thread1 先获取 lock1,然后尝试获取 lock2;而线程 thread2 先获取 lock2,然后尝试获取 lock1。
如果这两个线程同时运行,由于它们互相持有对方所需的锁,会导致死锁。具体来说,thread1 在持有 lock1 的同时等待 lock2,而 thread2 在持有 lock2 的同时等待 lock1,它们互相等待对方释放锁,无法继续执行。
如果你运行此代码,可能会发现程序在运行时被阻塞,无法正常结束。这是因为两个线程陷入了死锁状态,导致程序无法继续执行。
要解决死锁问题,可以使用各种方法,例如按照固定的顺序获取锁、使用超时机制、避免在持有锁的情况下进行其他耗时操作等。在实际开发中,需要注意设计和编写线程安全的代码,以避免死锁和其他并发问题的发生。
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