Java 线程通信是将多个独立的线程个体进行关联处理,使得线程与线程之间能进行相互通信。比如线程 A 修改了对象的值,然后通知给线程 B,使线程 B 能够知道线程 A 修改的值,这就是线程通信。
一个线程调用 Object 的 wait() 方法,使其线程被阻塞;另一线程调用 Object 的 notify()/notifyAll() 方法,wait() 阻塞的线程继续执行。
wai/notify 方法
方法: wait() 说明: 当前线程被阻塞,线程进入 WAITING 状态
方法: wait(long) 说明: 设置线程阻塞时长,线程会进入 TIMED_WAITING 状态。如果设置时间内(毫秒)没有通知,则超时返回
方法: wait(long, int) 说明: 纳秒级别的线程阻塞时长设置
方法: notify() 说明: 通知同一个对象上已执行 wait() 方法且获得对象锁的等待线程
方法: notifyAll() 说明: 通知同一对象上所有等待的线程
实现 wait/notify 机制的条件:
由于 wait/notify 方法是定义在 java.lang.Object
中,所以在任何 Java 对象上都可以使用。
在执行 wait() 方法前,当前线程必须已获得对象锁。调用它时会阻塞当前线程,进入等待状态,在当前 wait() 处暂停线程。同时,wait() 方法执行后,会立即释放获得的对象锁。
下面通过案例来查看 wait() 释放锁。
首先查看不使用 wait() 方法时的代码执行情况:
package top.ytao.demo.thread.waitnotify;
/**
* Created by YangTao
*/
public class WaitTest {
static Object object = new Object();
public static void main(String[] args) {
new Thread(() -> {
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 A");
try {
Thread.sleep(2000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 A");
}
}, "线程 A").start();
new Thread(() -> {
try {
Thread.sleep(500L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 B");
System.out.println("结束线程 B");
}
}, "线程 B").start();
}
}
创建 A、B 两个线程,。首先在 B 线程创建后 sleep ,保证 B 线程的打印后于 A 线程执行。在 A 线程中,获取到对象锁后,sleep 一段时间,且时间大于 B 线程的 sleep 时间。
执行结果为:
从上图结果中,可以看到,B 线程一定等 A 线程执行完 synchronize 代码块释放对象锁后 A 线程再获取对象锁进入 synchronize 代码块中。在这过程中,Thread.sleep() 方法也不会释放锁。
当前在 A 线程 synchronize 代码块中执行 wait() 方法后,就会主动释放对象锁,A 线程代码如下:
new Thread(() -> {
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 A");
try {
// 调用 object 对象的 wait 方法
object.wait();
Thread.sleep(2000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 A");
}
}, "线程 A").start();
执行结果(这里结果图片放错,查看原文有正确图片):
同时 A 线程一直处于阻塞状态,不会打印 结束线程A
。
wait(long) 方法是设置超时时间,当等待时间大于设置的超时时间后,会继续往 wait(long) 方法后的代码执行。
new Thread(() -> {
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 A");
try {
object.wait(1000);
Thread.sleep(2000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 A");
}
}, "线程 A").start();
执行结果
同理,wait(long, int) 方法与 wait(long) 同样,只是多个纳秒级别的时间设置。
同样,在执行 notify() 方法前,当前线程也必须已获得线程锁。调用 notify() 方法后,会通知一个执行了 wait() 方法的阻塞等待线程,使该等待线程重新获取到对象锁,然后继续执行 wait() 后面的代码。但是,与 wait() 方法不同,执行 notify() 后,不会立即释放对象锁,而需要执行完 synchronize 的代码块或方法才会释放锁,所以接收通知的线程也不会立即获得锁,也需要等待执行 notify() 方法的线程释放锁后再获取锁。
下面是 notify() 方法的使用,实现一个完整的 wait/notify 的例子,同时验证发出通知后,执行 notify() 方法的线程是否立即释放锁,执行 wait() 方法的线程是否立即获取锁。
package top.ytao.demo.thread.waitnotify;
/**
* Created by YangTao
*/
public class WaitNotifyTest {
static Object object = new Object();
public static void main(String[] args) {
System.out.println();
new Thread(() -> {
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 A");
try {
object.wait();
System.out.println("A 线程重新获取到锁,继续进行");
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 A");
}
}, "线程 A").start();
new Thread(() -> {
try {
Thread.sleep(500L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 B");
object.notify();
System.out.println("线程 B 通知完线程 A");
try {
// 试验执行完 notify() 方法后,A 线程是否能立即获取到锁
Thread.sleep(2000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 B");
}
}, "线程 B").start();
}
}
以上 A 线程执行 wait() 方法,B 线程执行 notify() 方法,执行结果为:
执行结果中可以看到,B 线程执行 notify() 方法后,即使 sleep 了,A 线程也没有获取到锁,可知,notify() 方法并没有释放锁。
notify() 是通知到等待中的线程,但是调用一次 notify() 方法,只能通知到一个执行 wait() 方法的等待线程。如果有多个等待状态的线程,则需多次调用 notify() 方法,通知到线程顺序则根据执行 wait() 方法的先后顺序进行通知。
下面创建有两个执行 wait() 方法的线程的代码:
package top.ytao.demo.thread.waitnotify;
/**
* Created by YangTao
*/
public class MultiWaitNotifyTest {
static Object object = new Object();
public static void main(String[] args) {
System.out.println();
new Thread(() -> {
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 A");
try {
object.wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 A");
}
}, "线程 A").start();
new Thread(() -> {
try {
Thread.sleep(500L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (object){
System.out.println("开始线程 B");
try {
object.wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("结束线程 B");
}
}, "线程 B").start();
new Thread(() -> {
try {
Thread.sleep(3000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (object){
System.out.println("开始通知线程 C");
object.notify();
object.notify();
System.out.println("结束通知线程 C");
}
}, "线程 C").start();
}
}
先 A 线程执行 wait() 方法,然后 B 线程执行 wait() 方法,最后 C 线程调用两次 notify() 方法,执行结果:
通知多个等待状态的线程,通过多次调用 notify() 方法实现的方案,在实际应用过程中,实现过程不太友好,如果是想通知所有等待状态的线程,可使用 notifyAll() 方法,就能唤醒所有线程。
实现方式,只需将上面 C 线程的多次调用 notify() 方法部分改为调用一次 notifyAll() 方法即可。
new Thread(() -> {
try {
Thread.sleep(3000L);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
synchronized (object){
System.out.println("开始通知线程 C");
object.notifyAll();
System.out.println("结束通知线程 C");
}
}, "线程 C").start();
执行结果:
根据不同 JVM 的实现,notifyAll() 的唤醒顺序会有所不同,当前测试环境中,以倒序顺序唤醒线程。
生产消费者模式就是一个线程生产数据进行存储,另一线程进行数据提取消费。下面就以两个线程来模拟,生产者生成一个 UUID 存放到 List 对象中,消费者读取 List 对象中的数据,读取完成后进行清除。
实现代码如下:
package top.ytao.demo.thread.waitnotify;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
/**
* Created by YangTao
*/
public class WaitNotifyModelTest {
// 存储生产者产生的数据
static List<String> list = new ArrayList<>();
public static void main(String[] args) {
new Thread(() -> {
while (true){
synchronized (list){
// 判断 list 中是否有数据,如果有数据的话,就进入等待状态,等数据消费完
if (list.size() != 0){
try {
list.wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
// list 中没有数据时,产生数据添加到 list 中
list.add(UUID.randomUUID().toString());
list.notify();
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + list);
}
}
}, "生产者线程 A ").start();
new Thread(() -> {
while (true){
synchronized (list){
// 如果 list 中没有数据,则进入等待状态,等收到有数据通知后再继续运行
if (list.size() == 0){
try {
list.wait();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
// 有数据时,读取数据
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + list);
list.notify();
// 读取完毕,将当前这条 UUID 数据进行清除
list.clear();
}
}
}, "消费者线程 B ").start();
}
}
运行结果:
生产者线程运行时,如果已存在未消费的数据,则当前线程进入等待状态,收到通知后,表明数据已消费完,再继续向 list 中添加数据。
消费者线程运行时,如果不存在未消费的数据,则当前线程进入等待状态,收到通知后,表明 List 中已有新数据被添加,继续执行代码消费数据并清除。
不管是生产者还是消费者,基于对象锁,一次只能一个线程能获取到,如果生产者获取到锁就校验是否需要生成数据,如果消费者获取到锁就校验是否有数据可消费。
一个简单的生产者消费者模式就以完成。
等待/通知机制是实现 Java 线程间通信的一种方式,将多线程中,各个独立运行的线程通过相互通信来更高效的协作完成工作,更大效率利用 CPU 处理程序。这也是学习或研究 Java 线程的必学知识点。
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。
日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。
近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。
9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。
特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。
据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。
近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。
9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。
《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。
近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。
社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”
2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。
罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。